Неизвестный алмаз. «Артефакты» технологии - [13]

Шрифт
Интервал


Рис. 4.1. Необработанные кристаллы алмаза с «поверхностной скульптурой»


Рис. 4.2. Кристалл алмаза до обработки (а) и после обработки (б)


Принцип «автополировки» особенно эффективно используется нами при формировании ювелирных изделий нового типа, в которых обработка кристалла алмаза происходит по его естественным природным граням. В этом случае, в зависимости от задуманных дизайнерских решений, оставляются нетронутыми области природной морфологии поверхности, которые являются частью общего ювелирного дизайна [20]. В качестве примера приведем изображение кристалла алмаза до и после обработки (рис. 4.2).

В изначальном кристалле алмаза, например, его природная «рубашка» темного зеленого цвета была сохранена только на двух гранях, на общем ребре которых расположилось некое выпуклое образование (на снимке слева). Все остальные ребра и грани были обработаны по своим природным конфигурациям. Примененный принцип «автополировки» позволил отполировать сложный поверхностный рельеф природной морфологии кристалла, сохранив в неприкосновенности первозданный природный дизайн и морфологию поверхности и максимальный вес всего изделия. Сохраненная и отполированная природная «рубашка» алмаза, кроме морфологического дизайнерского решения, внесла в общую ювелирную композицию и свой сохранившийся зеленоватый цвет. Такой отполированный в процессе воздействия природный морфологический рельеф кристаллов алмаза получил у нас название «фрактальная архитектура».

Здесь следует заметить, что применение принципа «автополировки» следует проводить осмотрительно, не переходя неких энергетических (волновых) значений применяемых алгоритмов. Величина этих значений пока точно не определена и, как правило, зависит от физико-химических характеристик применяемого инструмента, структуры используемого алгоритма и от формы и размера самого кристалла. На рис. 4.3 приведено изображение алмаза после «автополировки» всей поверхности.


Рис. 4.3. Природный алмаз после «автополировки»


Касание инструмента в этом случае происходило только к одной из вершин алмаза. На этой вершине были сформированы пять небольших граней (рис. 4.4), повторяющих природный морфологический рельеф кристалла.

Режим «автополировки» был «отключен» при начальном появлении на поверхности небольших и еле заметных «пупырышек», которые видны только в оптический микроскоп. На рис. 4.5 приводится фрагмент поверхности кристалла алмаза с «фрактальной архитектурой» после «автополировки».


Рис. 4.4. Вершина кристалла. 1,2, 3, 4, 5 – сформированные грани, повторяющие природный рельеф поверхности


Рис. 4.5. Фрагмент отполированной «фрактальной архитектуры» поверхности алмаза. Снимок сделан в отраженном свете


Разве человек, даже если очень сильно захочет, сможет создать на поверхности алмаза такое многообразие и такую гармонию трехмерных образований, такой полированный рельеф объемных форм алмазной поверхности?! Такую красоту под силу сотворить только самой Природе, а мы ей всего лишь немного помогли…

Возможности нашего метода по обработки различных трехмерных поверхностей исходного алмазного сырья (включая принцип «автополировки») позволили создать новый вид алмазных вставок в ювелирные изделия (рис. 4.6). В этих изделиях кристаллы алмаза обрабатываются по своим естественным природным граням, повторяя их изначальную конфигурацию.


Рис. 4.6. Новый вид алмазных ювелирных вставок


При этом в процессе обработки кристалла у оператора возникает возможность проявить свои дизайнерские таланты и на формируемых естественных гранях алмаза создать дополнительные пространственные конфигурации поверхности алмаза, обогащающие эстетическое восприятие всего кристалла.

Подобный прием в алмазообработке, по нашему глубокому убеждению, существенно обогатит и расширит творческий потенциал существующего ювелирного дизайна.

Глава 5

Совокупность форм кристалла

Предположение, что совокупность создаваемых форм алмазной поверхности может привести к формированию особого высокочастотного волнового поля в кристалле и, как следствие, достижению сильнонеравновесных условий возбуждения всего алмаза, позволило запланировать эксперименты с необработанными алмазами. Цель этих экспериментов – обнаружение или проявление особого кристаллофизического состояния алмаза или его поверхности при применении в обработке определенных алгоритмов нашего воздействия с учетом конфигурации его природных форм.

Предметом экспериментов стали несколько кристаллов природных алмазов, отобранных из одной партии и принадлежащих к одной категории сырья. При этом кристаллы из партии отбирались со схожими характеристиками, морфологией и близким по значению весом.

На рис. 5.1 представлен типичный представитель отобранного природного кристалла алмаза, который относится к категории сырья Rejection Stones, взятого нами за основу анализа (а), и приведена геометрическая схема (б) его формы. Видно, что этот кристалл обладает формой поверхности искаженного октаэдра, т. к. грани и ребра его округлые. Заметен характерный для этого типа сырья рельеф поверхности граней октаэдра.


Рис. 5.1. Природный кристалл алмаза


Рекомендуем почитать
Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться

За последние полвека произошло бурное развитие технологий, позволившее укротить ядерную энергию, пробурить многокилометровые скважины для добычи нефти и создать глобальную финансовую систему. Рост сложности и взаимосвязанности систем привел к тому, что они стали более уязвимыми. Сбои в системах способны привести к человеческим жертвам, навредить экологии и дестабилизировать экономику, однако большинство внештатных ситуаций все же поддаются предотвращению. Крис Клирфилд и Андраш Тилчик, признанные в мире специалисты по управлению рисками, показывают, что лежит в основе нарушений работы систем, и предлагают конкретные инструменты и практические рекомендации по повышению их надежности. «Источником материала для книги стали сообщения о различных авариях и происшествиях, академические исследования и интервью с широким кругом людей – от президентов и генеральных директоров компаний до неискушенных покупателей.


Суд идет. О судебных процессах прошлого: от античности до новейшей истории

Суд – это место, где должна вершиться Справедливость. «Пусть погибнет мир, но восторжествует Правосудие!» – говорили древние. Однако в истории различных обществ мы встречаем примеры разных судебных процессов: на одних подсудимые приносятся с жертву сиюминутной политической целесообразности, на других суд оказывается не в состоянии разобраться в криминалистических хитросплетениях. Среди персонажей этой книги в разных главах вы встретите как знаменитых людей – Сократа, Жанну д’Арк, Петра I, так и простых смертных – русских крестьян, английских моряков, итальянских иммигрантов.


Древний Восток. У начал истории письменности

Издание представляет собой исследование восточной литературы, искусства, археологических находок, архитектурных памятников. Повествование о могуществе и исчезновении городов и царств шумеров, хеттов, ассирийцев, скифов, индийцев сопровождается черно-белыми и цветными фотоиллюстрациями. В конце издания представлена хронологическая таблица заселения Древнего Востока. Красиво изданная, богато иллюстрированная книга для среднего и старшего возраста. Цветные полностраничные репродукции и черно-белые в тексте на каждой странице. На переплете: фрагмент выкопанной в Уре мозаичной плиты «Шумерское войско в походе». Издание второе.


Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику

Cлушать музыку – это самое интересное, что есть на свете. Вы убедитесь в этом, читая книгу музыкального журналиста и популярного лектора Ляли Кандауровой. Вместо скучного и сухого перечисления фактов перед вами настоящий абонемент на концерт: автор рассказывает о 600-летней истории музыки так, что незнакомые произведения становятся близкими, а знакомые – приносят еще больше удовольствия.


Неопределенный электрический объект. Ампер. Классическая электродинамика.

Андре-Мари Ампер создал электродинамику — науку, изучающую связи между электричеством и магнетизмом. Его математически строгое описание этих связей привело Дж. П. Максвелла к революционным открытиям в данной области. Ампер, родившийся в предреволюционной Франции, изобрел также электрический телеграф, гальванометр и — наряду с другими исследователями — электромагнит. Он дошел и до теории электрона — «электрического объекта», — но развитие науки в то время не позволило совершить это открытие. Плоды трудов Ампера лежат и в таких областях, как химия, философия, поэзия, а также математика — к этой науке он относился с особым вниманием и часто применял ее в своей работе.


Популярная физика. От архимедова рычага до квантовой механики

Эта книга состоит из трех частей и охватывает период истории физики от Древней Греции и до середины XX века. В последней части Азимов подробно освещает основное событие в XX столетии  —  открытие бесконечно малых частиц и волн, предлагает оригинальный взгляд на взаимодействие технического прогресса и общества в целом. Книга расширяет представления о науке, помогает понять и полюбить физику.