George Steiner, amerikai forgalmazó számára készült prospektus egy részlete: exportra előkészített ingák az egyetem udvarán.
https://www.mfgi.hu/sites/default/files/files/tajekoztato_Unesco_Világemlékezet.pdf
Hu. text: Kivonat:
Süss Nándor Precíziós-Mechanikai és Optikai Intézet Rt.
„EREDETI EÖTVÖS FÉLE KIS TORZIÓS INGA”
című prospektusából (magyar nyelvű fordítás)
Minden Eredeti Eötvös féle kis torziós inga („Műszer”) az Eötvös Intézet útmutatásainak
megfelelően készül. Az Intézet szavatolja az ingák tökéletességét, folyamatos javítását, a
rendelkezésére álló összes tapasztalat érvényesül az inga új modelljeinek konstrukciójában.
A fejlesztéseket az Intézet hosszabb időszakban és nagy mértékben változó feltétetekkel
végzett mérései alapozták meg, többek között India trópusi környezetében.
A Műszer konstrukciójának fejlesztései változatlanul megtartották a mérések elvét, Eötvös
Loránd eredeti koncepcióját. Jogosan nevezzük ezt a műszert „Eredeti Eötvös” ingának. Az
inga leolvasásai kizárólag távcsővel és skálával, vizuálisan történnek, Eötvös Loránd eredeti
nézeteinek megfelelően *
A szakirodalom ismerteti s műszer előnyeit, pl. D. Pekár: Die bei Feldmessungen angewendete
Drehwage des Baron Roland von Eötvös.= Z. Instrumentenkunde 42. 173–178 (1922); Die
Anwendbarkeit der Eötvösschen Drehwage im Feld= .= Z. Instrumentenkunde 43. 187–195 (1923);
Die Entwicklung, Empfindlichkeit und Verlässlichkeit der Eötvösschen Original Drehwagen. = Z.
Instrumentenkunde 45. 486–495 (1925) Berlin
Kizárólag a Süss gyártja az Eötvös műszer mechanikai részeit. E téren szerzett több mint 40
éves tapasztalatunk, világszerte elért elismertségünk a finommechanikai műszerek
gyártásában kellően szavatolja, hogy a gyárunk által kibocsátott minden Műszer megfelel a
legmagasabb minőségi követelményeknek
Pekár Dezső, az Eötvös Intézet igazgatója végzi az Eötvös torziós ingák gyártásának
tudományos felügyeletét. A Műszer belső precíz részeinek legmegfelelőbb szabályozása a
Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (Budapest, VIII. Esterházy utca 7., Magyarország)
laboratóriumában történik az inga különleges feltételeinek megfelelően. Itt kerül sor továbbá
a gondos végellenőrzésekre, az Intézet határozza meg a műszerállandót, számítja a
műszerképletet.
Az Eredeti Eötvös inga minden példányához minőségtanúsító bizonylatot adnak ki, Pekár
Dezső igazgató aláírásával. Ez az Intézet közvetlenül szolgáltat bármilyen lényeges
felvilágosítást a műszerre és a felmérés eljárásaira vonatkozóan.
Az Eötvös Intézet az inga torziós szálát speciális fárasztással készíti. Az Intézetben több
évtizedes tapasztalattal végzi az ilyen eljárásokat. Azokkal érik el, hogy valóban állandók a
torziós szálak jellemzői. A tömeget függesztő elem egyensúlyi helyzete a hő hatására kissé
változik, de miután azonos a hőmérséklet pontosan visszatér az előző helyzetébe. A bevált
gyártási eljárás kifogástalan, egyenletes minősége határozza meg a torziós szálak
karakterisztikáját, szavatolja azok tényleges megbízhatóságát.
Az Intézet egyedileg ellenőriz, szabályoz minden Műszert. A torziós ingák csaknem teljesen
érzéketlenek a külső zavaró hatásokra, a hőmérséklet hirtelen változásaira. Ezzel érhető el a
nappali méréssorozatok pontos és megbízható leolvasása.
A torziós inga csillapított lengései mintegy háromnegyed órát vesznek igénybe. A sorozat
összesen hat megfigyeléssel végezhető három azimuton megismételve. Egy ponton a mérési
idő eszerint legfeljebb 4,5 óra. Ez a mérési idő a kellően megbízható és ellenőrzött
adatokhoz.
A műszer hasznosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény hogy az Eredeti Eötvös
ingát világszerte nagy mennyiségben alkalmazzák, például Japánban, Indiában. Afrikában,
Amerikában és Európa több országában.
Az Eredeti Kis Eötvös Torziós Inga fontosabb műszaki adatai:
A torziós szál hossza: 300 mm
A torziós szál átmérője 0,02 mm platinából húzott (emberi hajszálnál 0,03 - 0,06 mm vékonyabb!)
A mérlegkar torziós elemének hossza 100 mm
Az egymást követő leolvasások időköze 45 perc
A műszer talapzattól mért teljes magassága 1600 mm
A műszer teljes tömege (talprésszel és háromlábú állvánnyal) 38 kg
A nagyobb láda teljes tömege a műszer felső részével 40 kg
A kisebb láda teljes tömege a talpazattal és a háromlábbal 33 kg
above & below: NEW! The color Cropped pages are HiRes! and the grey only text pages are - A kereskedelmi prospektus címlapja MedRes! source:
THE
SMALL ORIGINAL
EÖTVÖS
TORSION BALANCE
FERDINÁND SOESS
PRECISION 10 MECHANICAL AND OPTICAL WORlD' LIMITED
BUDAPEST I.
(Hungary)
The small original Eötvös torsion balance sine, nomine (1928) The small original Eötvös torsion balance. Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works, Budapest.
above & below:
MedRes! Butter color pages
above Three pages: MedRes! En. text: Classical
Pdf:
Zoltán Szabó: The history of the 125 year old Eötvös torsion balance. = Acta Geod Geophys Vol. 51 2016 p. :273–293 DOI 10.1007/s40328-015-0126-4
Akadémiai Kiadó Budapest Elérhető :
https://core.ac.uk/download/pdf/83549242.pdf
működési elve:
above:
NoHigher! Inventor Mr.
Rybár István és találmánya source: wikivisually.com
Hu. text: Automatic Eötvös-Rybár Balance - Auterbal
Az "Auterbal (automatic Eötvös- Rybár balance)" ingát a Süss Precíziós Mechanikai Rt. (később Magyar Optikai Művek) gyártotta és exportálta. Népszerűsége kis méretének, könnyű szállíthatóságának és kezelhetőségének, 40 perces csillapodási idejének és megbízható észleléseinek volt köszönhető. Az automatikus adatregisztráció előnye volt, hogy meggyorsította a méréseket, továbbá függetlenítette azokat az észlelő egyéni hibáitól. A fotografikus eljárásnak köszönhetően a mérési adatokat bármikor utólag is ellenőrizhették. Érdekesség, hogy ebben az időben mindössze a berlini 'Askania' Werke tudott vele versenyképes ingákat gyártani.
Az E54 típus az 1958. évi brüsszeli világkiállításon Grand Prix-t, aranyérmet nyert. Néhány év leforgása alatt 100-nál több példánya kelt el külföldön. Kimutatta, hogy ha az optikai érzékenységet megnöveljük, akkor a torziós inga méreteit és ezzel a szögérzékenységet megfelelő mértékben úgy lehet csökkenteni, hogy az effektív érzékenység változatlan maradjon, vagy legalábbis a mérésekhez szükséges érték alá ne csökkenjen.
Iparjogvédelmi szempontból Rybár munkássága hat magyar és négy külföldi (három amerikai és egy angol) szabadalmi bejelentést takar.
Az irányítása alatt készült E60 típus hasonló az előbbihez, de csillapodási ideje már csak 20 perc.
Hu. text article: 2018.11.06. 05:01
Eötvös munkáját csiszolta tökélyre: Eötvös-inga Rybár Auterbal:
A tudománytörténetben előfordul, hogy valaki nem önálló találmánnyal alkot maradandót, hanem egy létező vívmányt fejleszt tovább jelentős módon. Így történt ez Rybár István esetében az Eötvös-ingával.
Már maga az Eötvös-inga is egy továbbfejlesztett eszköz volt: alapja a torziós inga, amelyet a híres francia fizikus, az elektromos töltés mértékegységének nevet adó Charles Coulomb írt le 1784-ben. Coulomb ingájának lelke egy igen vékony, rugalmas és elcsavarodásra képes (torziós) szál volt (*0,017 - 0,02 mm!), amelynek végén egy középen felfüggesztett, vízszintes rúd lógott. A 18. század végén Henry Cavendish ennek segítségével mérte meg a gravitációs állandót, egyenlő súlyokat helyezve a rúd két végére – Eötvös Loránd ebből kiindulva alkotta meg a nevét viselő műszert. Az Eötvös-inga lényegi módosítása az aszimmetriája volt: az egyik súly mélyebbre került a másiknál, ezért az inga mozgásából a gravitációs erőtér horizontális irányú változásaira is lehetett következtetni. Ez a vízszintes irányú komponens pedig észrevehetően változott, ha a kőzeteknél kisebb sűrűségű kőolajnál vagy nagyobb sűrűségű ércnél történt a mérés – ennek köszönhetően az Eötvös-inga az olajipar és a bányászat egyik alapvető műszere volt a 20. század közepéig. ...
NoHigher!
above: (
Crop!)
Eötvös-Rybár "
Auterbal" - AutERBal -
Automatic
Eötvös
Rybár
Ballance pendulum - inga E54 torsion balance in
BME - Technical University of Budapest nowadays - Az E54 inga napjainkban működő egyetlen példánya a BME - Budapesti Műszaki Egyetem alagsorában - Törekvéseinek első, üzletileg is jelentős sikereket elérő terméke a 40 perces csillapítással rendelkező Auterbal (Automatic Eötvös-Rybár Balance) inga volt – a zalai olajmezőket ennek segítségével fedezték fel, és külföldön is népszerű volt. below: An U.S.A. patent of torsion balance - Egyik amerikai szabadalmi leírásának oldala source: wikivisually.com
above: NEW! BigRes! Eötvös-Rybár-féle torziós inga - E.-Rybar-sortie torsion pendulum source: MOM Emlékalapítvány - Memorial foundation
above & below: NEW! NoHigher! Hu. text: part of Auterbal részei: repozitorium.omikk.bme.hu & Völgyesi Lajos
above: NoHigher! Auterbal expanded control structure - kibontott vezérlőszerkezete source: BMGTE
Hu. text article: A harmincas években az Eötvös-kísérletet megismételte Renner János, aki szintén Eötvösnél tanult. Eredményeit a Matematikai és Természettudományi Értesítőben publikálta, szerinte az elért kísérleti pontosság 1/2 000 000 000 és 1/5 000 000 000 között volt.
Dicke kritikai észrevételei:
Felismerve a tehetetlen és gravitáló tömeg viszonyának jelentőségét az általános relativitás elméletben Roll, Krotkov és Dicke új kísérletet végzett el, ebben a modern technika alkalmazásával 1/100 000 000 000 pontosságot sikerült elérniök a tehetetlen és gravitációs tömeg arányosságát bizonyítva. Dickéék azért is tudták a mérés érzékenységét fokozni, mert a próbatömegnek a Naphoz viszonyított gyorsulását mérték, szemben Eötvössel, aki a Földhöz viszonyított gyorsulással dolgozott. Ilyen kísérletekben a két tömeg (a tehetetlen és a gravitáló) különbözőségéből eredő jelnek 24 órás periódicitást kellene mutatnia a Föld tengely körüli forgási idejének megfelelően. Ezáltal könnyen, a torziós szál megzavarása nélkül kiszűrhetők a zavaró háttérzajok, melyek nem ezt a periódicitást mutatják. De természetesen igen nagy figyelmet kell fordítani más, szintén 24 órás periódussal jelentkező perturbációkra. Tény marad, hogy Eötvös, Pekár és Fekete voltak az elsők, akik összehasonlították különböző anyagok Naphoz viszonyított gyorsulását, és platina és mangán esetén a frakcionális gyorsulás különbségre 6 10-9 értéket adtak meg. Nem közölték azonban a mérési hibát, az elvégzett vizsgálatot igen szűkszavúan írták le, ezért nagyon nehezen mondható meg, hogy kísérletük ezen részének a pontossága miként viszonyul ahhoz a kiterjedtebb vizsgálódáshoz, mikor az anyagnak a Földhöz viszonyított gyorsulását mérték. ...
above: NEW! NoHigher! Figure 45: The arrangement of the double pendulum and the so-called "Dual large device" - 45. ábra: A kettős inga elrendezése és az 1902-ben készített ún. "Kettős nagyeszköz" source: MOM Emlékalapítvány Budapest
az UNESCO által meghirdetett Eötvös 2019-es emlékév egyik gazdájával, hátha van válasza a következő kérdésére:
"Évtizedek óta próbálom kideríteni, hogy hány példány készült az Eötvös-Rybár féle AUTERBAL ingákból. Ezt a kérdést sajnos elfelejtettem feltenni Rybár professzor úrnak, akinek nyugdíjba vonulása előtt közel 3 évig munkatársa lehettem. Hiába ilyen az ifjúság, utólag jön rá, hogy mi mindent kellett volna megkédezni az ősöktől. Kb 20 évvel ezelőtt a levéltári MOM anyagban keresgéltem erre vonatkozó adatokat, de sok érdekes dolog mellett az elkészült ingák számáról semmit sem találtam. A Rybár leszármazókat is nyaggattam ebben az ügyben, mert biztos vagyok benne, hogy a professzor úrnak voltak erre vonatkozó feljegyzései, de ezeket az örökösök , mint számukra érdekteleneket, valószínűleg kidobták, vagy valamilyen padláson hevernek. Kérdésem, van-e Önnek valami ötlete, hogy a MOM környékén lehet-e valami információhoz jutni ebben a kérdésben?
2018. április 20. 11:46 Mr. Zoltán Nádudvari írta, <nadyzol38@gmail.com
2018.11.06. 05:01
Eötvös munkáját csiszolta tökélyre
A tudománytörténetben előfordul, hogy valaki nem önálló találmánnyal alkot maradandót, hanem egy létező vívmányt fejleszt tovább jelentős módon. Így történt ez Rybár István esetében az Eötvös-ingával.
MAGYAR GEOFIZIKA 53. évf. (2012) 2. szám, 131–154
In memoriam Pekár Dezső
SZABÓ ZOLTÁN
Magyar Földtani és Geofi zikai Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14. E-mail: szabo.zoltan@mfgi.hu
Beérkezett: 2012. június 18.; elfogadva: 2012. június 18.
EÖTVÖS-INGA MÉRÉSEK
ÉS GEODÉZIAI HASZNOSÍTÁSUK
Ultmann Zita Júlia BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék
Doktori (PhD) értekezés
Témavezető: Dr. Völgyesi Lajos egyetemi tanár
BUDAPEST, 2013
Bevezetés:
Hu. text: Kutatásaimnak kettős célja volt, egyrészt az Eötvös Loránd munkásságával kapcsolatos hagyomány ápolása − ennek megfelelően kapcsolódtam be a BME Általános- és Felső geodézia Tanszéken évtizedek óta folyó ezzel kapcsolatos kutatásokba, másrészt a felbecsülhetetlen nemzeti értékünk, a korábbi magyarországi Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása.
Hazánkban a múlt században az 1960-as évek végéig elsősorban geofizikai kutatások céljából közel hatvanezer ingamérés történt. Az Eötvös-inga mérési adatok geodéziai célokra is felhasználhatók, ennek ellenére a gyakorlati geodéziai hasznosításuk a mai napig kiaknázatlan lehetőségeket rejt. Az utóbbi években a GPS és különféle műholdas technikák széles körű elterjedése egyre inkább megköveteli a geoidfelület finomszerkezetének meghatározását, amelyhez igen fontos adatrendszert képeznek az Eötvös-igával mért görbületi gradiensek. A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszéken évtizedek óta intenzív kutatások folynak és jelentős eredmények születtek az Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása területén (pl. Tóth, 2000; Völgyesi, 1993, 1995, 2001, 2005, 2012; Völgyesi és mások, 2005). Ma már jól használható szoftver áll rendelkezésre a függővonal-elhajlás interpoláció céljára, a geoid finomszerkezetének meghatározására, a vertikális gradiensek interpolációjára és az Eötvös-inga mérések alapján interpolálható nehézségi erő és gravitációs anomáliák meghatározására (Völgyesi, 2012). Az eddigi eredmények mellett itt is törvényszerű, hogy minden egyes probléma megoldásához újabb részproblémák és további megoldandó feladatok kapcsolódnak. Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásába kapcsolódtam be még egyetemi hallgató koromban, kutatási eredményeimből több TDK dolgozatot készítettem, diplomatervet csináltam, majd doktorandusz hallgatóként több éves kutatómunkát végeztem. Kutatási eredményeimről eddig 7 idegen nyelvű és 5 magyarországi publikációban számoltam be, valamint 14 tudományos szemináriumon és konferencián tartottam előadást.
Kutatásaim ezzel a disszertációval természetesen nem fejeződtek be, további számos
feladat megoldása foglalkoztat jelenleg is, jelen disszertációm a kutatásaim során csak egy
mérföldkő, amelyben az eddig elvégzett kutatási eredményeimet foglalom össze.
Az eddigi kutatásaim során az alábbi fontosabb feladatok megoldására vállalkoztam.
Az Eötvös-inga mérések alapján végezhető különféle interpolációs módszerek (függővonal-elhajlás, nehézségi rendellenességek, vertikális gradiensek) alapvető követelménye, hogy két pont között a nehézségi gradiensek változása lineáris legyen. Először ennek a feltételnek a teljesülésével kapcsolatosan különböző helyszíneken vizsgálatokat végeztem, amihez szükség volt további Eötvös-inga mérések végrehajtására is. Ennek érdekében a témavezetőmmel felújítottunk egy az 1930-as években gyártott működésképtelen AUTERBAL ingát. A felújítást követően számos laboratóriumi és terepi tesztvizsgálatot kellett végeznünk, amelyek során lehetőségem volt az Eötvös-inga igen alapos megismerésére és használatának magas szintű elsajátítására. Részben a budapesti Mátyás-barlangban,
részben a BME “R” épületében erre a célra kialakított laboratóriumban, részben a Csepelsziget déli részén végzett mérések alapján fontos eredményekre jutottam a gradiensek viselkedésére, linearitására vonatkozóan.
A mérések pontosságát nagymértékben befolyásolja az inga pontos beállítása a kezdő-azimutba, amelyet mágnestű segítségével hajtunk végre. Kutatásaim során megvizsgáltam, hogy a mágneses deklináció rendellenességei, a térbeli és az időbeli változásai milyen
hatással vannak az inga kezdő-azimutjának beállítási pontosságára, és ez mennyire befolyásolja a mért gradiens-értékek pontosságát.
Kutatási céljaim fontos részét képezte a vertikális gradiens meghatározása is. Ennek
ismerete a geoid (a szintfelületek) analitikus meghatározása esetén szükséges és fontos
(Biró és mások, 2013). A vertikális gradiens meghatározása közvetlen mérésekkel meglehetősen hosszadalmas és költséges, ezért erre más, praktikusabb módszereket kell keresnünk. A vertikális gradiens ugyan közvetlenül nem mérhető az Eötvös-ingával, de lehetőség van ennek interpolációjára éppen az Eötvös-ingával mért horizontális és görbületi gradiensek felhasználásával. Jelenleg két különböző módszer áll rendelkezésünkre: az egyik lehetőséget Haalck 1950-ben publikált módszere (Haalck, 1950) szolgáltatja, a másik újabb lehetőséget, a nehézségi erőtér potenciálfüggvényének inverziós előállítása kínálja (Dobróka−Völgyesi, 2008; Völgyesi−Dobróka−Ultmann, 2012). Kutatásaimban összehasonlító vizsgálatokat végeztem a Haalck-féle és az inverziós módszerrel végzett számításokra vonatkozóan.
Kutatásaim során a már meglevő interpolációs szoftverek továbbfejlesztési lehetőségével is foglalkoztam. Az Eötvös-inga mérések alapján végzett függővonal-elhajlás interpoláció egyik legfontosabb kérdése az Eötvös-inga mérési pontokra illeszkedő olyan interpolációs hálózat kialakítása, melyet alkotó háromszögek oldalai mentén a görbületi gradiensek megváltozása a lehetőség szerint a leginkább lineáris. A már korábban elkészített 5 szoftver használata során az egyetlen nagy nehézséget az jelentette, hogy az interpolációs hálózat pontjait az adatbázisból magunknak kellett kiválogatni, és a háromszöghálózat oldalait alkotó pontpárok kiválasztása is csak manuálisan volt lehetséges. Ez nagyobb területek esetén hatalmas munka, ráadásul így nehezen biztosítható az optimális hálózati geometria kialakítása. Mivel célunk a már adatbázisban közvetlenül hozzáférhető magyarországi közel 45 000 Eötvös-inga mérési pontban a függővonal-elhajlás értékek interpolációja és a geoid finomszerkezetének meghatározása, ez a gyakorlatban csak akkor megoldható feladat, ha ki tudjuk egészíteni a már jól működő szoftvert olyan algoritmussal, amely képes az optimális interpolációs hálózat automatikus létrehozására. Ennek megfelelően olyan
automatizált megoldást igyekeztem kidolgozni, amely a Delaunay-háromszögelés alapelvét
felhasználva képes a feladat megoldására.
Az Eötvös-inga mérések legfontosabb geodéziai felhasználási lehetőségét a geoid finomszerkezetének a meghatározása jelenti. Ebben az esetben viszont felmerül a szüksége,
hogy a fizikai földfelszínen különböző magasságokban mért értékeket azonos szintfelületre
(pl.: a geoidra) átszámítsuk. Kutatásaim során vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan,
hogy a különböző gradiensek hogyan változnak a magassággal. A vizsgálatokat két egyszerű tömegmodellen végeztem: az egyik a Duna 2002. évi árvíztömegének modellje, a
másik a Gellért-hegyen található víztározó medencékben állandóan változó nagy tömegű
víztest modellje. ...
above: MedRes! The temp sensitive instruments under tents - A hőre érzékeny műszerek sátrak alatt Hu. text: Az Életművészminiszter, a szorgalmas hazaáruló és a hegymászó fizikus története. source: mfgi.hu tanarno. cafeblog.hu
Hu. text: Az Eötvös-inga a torziós inga Eötvös Loránd által kifejlesztett aszimmetrikus változata, amely a gravitációs mező vízszintes irányú változását is képes érzékelni.
Története:
Eötvös gravitációs méréseiben kétféle alakú torziós ingát használt. Az első a Cavendish-kísérletben is használt szimmetrikus Coulomb-mérleg, amelynél a torziós dróton függő vízszintes rúd mindkét végére platinasúly van erősítve, így a rúd végein elhelyezkedő tömegek egyenlő magasságban helyezkednek el (görbületi variométer). A görbületi variométer a Coulomb-mérleg pontosabbá és stabillá tett változata, amivel a nehézségi erő potenciáljának deriváltjait lehet meghatározni. Ebből levezethető a potenciál szintfelület görbülete. A második alak esetében a vízszintes rúd egyik végére ugyancsak platinasúly van erősítve, másik végén vékony szálra erősített platinahenger lóg alá, így a rúd végein levő tömegek különböző magasságban vannak, amivel a horizontális gradienseket is meg lehet határozni (horizontális variométer). A horizontális variométer – Eötvös főműve – a tulajdonképpeni Eötvös-inga.
A horizontális variométer, az első Eötvös-inga, 1891 májusában készült el. A műszer elve igen egyszerű, ha ugyanis a két tömegre ható vonzóerő nem teljesen egyenlő, egymástól nagyságban vagy irányban eltér, akkor a rúd a vízszintes síkban elfordul, és a felfüggesztő 0,02 mm átmérőjű platina szál megcsavarodik. (Blogger megj.: A mai napig nem képes a világipar ilyet előállítani, megközelítőleg csak a Hollandok ami ahhoz képest drót! - Még van eldugva a Magyar műszakiaknál pár tekercs a múltbó, -ami nem Nemzeti kincs!) A megcsavart drót/szál rugalmassága a rudat eredeti helyzetébe igyekszik visszafordítani. A rúd tehát ott fog megállni, ahol az egymással szemben működő vonzó erő és rugalmas erő forgatónyomatéka egymással egyenlő. Műszeréről Eötvös maga a következőket mondja: ...
Eötvös műszerei, a görbületi variométer és a horizontális variométer, 1890-ben a Magyar Optikai Művek elődjében, Süss Nándor finommechanikai műhelyében készültek. Az 1900-as párizsi világkiállításon bemutatott és díjat nyert egyszerű nehézségi variométer 1898-ban készült.
Az első, nagyobb területre kiterjedő módszertani gravitációs mérést 1901-ben és 1903-ban a befagyott Balaton jegén a Balaton bizottság lelkes vezetője, id. Lóczy Lajos támogatásával végezték. A sima Balaton-felszín nagyon alkalmas volt a mérések szempontjából, mert nem kellett figyelembe venni a terepfelszín egyenetlenségeiből adódó terrén hatást. Ezeket számos további terepi mérés követte, amelyekkel az inga földtani kutatásban való hasznosíthatóságát vizsgálták. Végül a földmérők 1912-ben Hamburgban rendezett XVII. konferenciáján Eötvös elérkezettnek látta az időt, hogy a gyakorlati alkalmazás elveit megfogalmazza. Az első sikeres olajkutatási célú gyakorlati méréseket Egbell környékén, a Morva-mezőn 1915-ben végezték – ezzel vette kezdetét a nyersanyagkutató geofizika, amelynek két évtizeden át uralkodó műszere Eötvös Loránd torziós ingája volt; alkalmazták többek között a texasi, a venezuelai és a közel-keleti olajterületek feltárásánál.
Fr. text: La balance de torsion d'Eötvös, inventée par Roland Eötvös en 1888, est un appareil de physique destiné à tester le principe d'équivalence : la masse inerte et la masse gravitationnelle sont toujours proportionnelles, donc identiques en choisissant la même unité. Einstein en fera le principe de base de sa théorie de la relativité générale. L'unité utilisée par cette balance est l'Eotvos. Le principe est vérifié à une précision de 10–9. .... Wikipedia
above: NoHigher! "Nowadays - Mostanság": Anna Ewers in nature with 'Landrover' for 'Vogue'-magazine Paris april 2019. source: Celebdumps.com
Anna Luisa Ewers (German: [ˈeːvɐs]; born 14 March 1993) is a German fashion model. She is featured on the 2015 Pirelli Calendar. With her multiple campaigns, covers, and runway shows she is ranked as one of the top models in the fashion industry. In 2015, Models.com reported that she was chosen as Model of the Year by the fashion industry.
In a new generation of models known for their social media followings helping them get jobs, Anna Ewers has been compared to Kate Moss (with whom she co-starred in a David Yurman ad campaign) in that she is successful while keeping her private life off social media. She has also been compared to French icon Brigitte Bardot and fellow German supermodel Claudia Schiffer. ... https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Ewers
above:
NEW! Hungarian geologist Mr.
Papp SimonNEW! Hu. text article: A 67 éves olajkutató mérnök nyugdíjazása után is mindennap dolgozott. Évtizedek óta a világ legjobbjának számított a szakmájában, ő tárta fel Magyarország, Románia, Szerbia, Horvátország, Törökország, Albánia, Kanada és Ausztrália legfontosabb olaj- és gázmezőit. Amikor 1953-ban letettek az asztalára egy térképszelvényt kutatási adatokkal, tévedés nélkül mondta meg, hol érdemes fúrni. Munka után azonban nem mehetett haza, őrei visszavezették a cellájába. Papp Simon, a magyar olajbányászat megteremtője életfogytiglani büntetését töltötte. Szabotázs miatt kiszabott halálos ítéletét csakis azért változtatták meg, mert nélküle megbénult volna a magyar olajipar. Munkájáért cserébe külön kedvezményként megengedték neki, hogy havonta levelet váltson vidékre kitelepített feleségével. Sokáig nem értette, miért írógépen, aláírás nélkül jönnek a levelek. Hét év után engedték kegyelemből szabadon. Csak akkor tudta meg, hogy évekig az ÁVH levelezett vele halott felesége nevében, nehogy esetleg bánatában abbahagyja a munkát. Páratlanul becsületes szakember volt, akit a nyilasok és a kommunisták is szabotázzsal vádoltak, amikor kiapadt egy-egy olajkút. Pedig neki köszönhetjük, hogy Magyarország kőolaj- és földgáztermelő országgá vált.
Az 1886-ban született Papp Simon a híres bányászváros, Nagybánya gimnáziumában érettségizett, itt szeretett bele az ásványtanba. Ezt követően a kolozsvári egyetemen szerzett geológusi oklevelet. Tehetségére hamar felfigyeltek, 1910-ben Erdélyben részt vett a kissármási gázmező feltárásában, ahol Európa akkor legjelentősebb földgázkútját nyitották meg. Az első világháborúban a hadviseléshez már nélkülözhetetlen volt a kőolaj. Papp Simon fiatal kora ellenére kulcsszerepet játszott az Osztrák-Magyar Monarchia területén található – mai erdélyi, szlovákiai és horvátországi – gáz- és olajmezők feltárásában. Munkájára „bányatanácsos-főgeológusként” később egyformán igényt tartott a Tanácsköztársaság és a visszaállított királyság kormánya is. Képes volt egy területen a dombok formájából megmondani, hol érdemes kutatófúrásokat végezi. ...
above: NEW! HiRes! "Female geodesian expert"; #Amber#Valletta for net a porter by David Luraschi january 2020. source: celebsdump.com
En. text: Amber Evangeline Valletta (born February 9, 1974. -age 45- Phoenix, Arizona, U.S.) is an American fashion model and actress. She began her career as a fashion model, landing her first of sixteen American Vogue covers at the age of eighteen. During the 1990s, Valletta reached the status of supermodel, working as the face of Giorgio Armani, Chanel, Escada, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Gucci and Versace, and signing multimillion-dollar cosmetics contracts with Calvin Klein and Elizabeth Arden. From 1995 to 1996, Valletta and her friend and fellow model Shalom Harlow hosted the MTV show House of Style.
In the 2000s, Valletta began to focus on her career as an actress. She had her first major film role as a poltergeist in Robert Zemeckis's supernatural thriller What Lies Beneath (2000). She has since appeared in films such as Hitch (2005), Transporter 2 (2005), Man About Town (2006), Dead Silence (2007), Gamer (2009), and The Spy Next Door (2010). In 2011, she moved to television, appearing in a recurring role as the fallen socialite Lydia Davis on ABC's drama television series Revenge. In 2015, Valletta starred as villainous Carla Briggs in another ABC soap opera, Blood & Oil. ... https://en.wikipedia.org/wiki/Amber_Valletta
above: MedRes! Eötvös' torsion ballance on Exhibition in Wienna source: Eötvös100
above: MedRes! Eotvos' pendulum in Museum of Washington D.C. source: Magyar Tudomány
Hu. text article: Magyar Tudomány, 1998/7
Author: Mr. Meskó Attila: Az Eötvös-inga
Eötvös Loránd mintegy negyven éven át foglalkozott a gravitációs potenciáltér kis lokális változásainak tanulmányozásával. Elôször a Coulomb-féle torziós ingát használta a potenciál bizonyos deriváltjainak meghatározására, melyekbôl számítani tudta a potenciált leíró felület görbületét. Eötvös igen érzékennyé tette a mûszert speciálisan kezelt platinaszál használatával és azzal, hogy az ingát védô burkolatokkal vette körül. Késôbb egy új mûszert konstruált, melyben a súlyokat különbözô magasságokban helyezte el és ezzel lehetôvé tette a gravitációs tér horizontális gradiensének meghatározását is. A módszer az 1920-as évektôl kezdve forradalmasította az olajipart és Eötvös-inga néven vált ismertté az egész világon. A modern gyakorlati geofizika akkor született, amikor a feltérképezett gradiensekbôl a felszín alatti geológiai szerkezetet találtak meg. Az antiklinális és a sódóm típusú szerkezetekhez ugyanis olajmezôk kapcsolódhatnak. Az Eötvös-inga alkalmazásának produktív szerkezetek százait és több milliárd hordó olajat köszönhetünk.
Eötvös Lorándot a tudománytörténet a legkiválóbb fizikusok között tartja számon. A súlyos és tehetetlen tömeg ekvivalenciájának nagy pontosságú igazolása az általános relativitáselmélet egyik legfontosabb kísérleti bizonyítéka. A századforduló körüli években végzett mérésre, mely 1/200000000 pontossággal kimutatta, hogy a tömegvonzás független az anyagi minôségtôl a nemzetközi szakirodalom ma is mint Eötvös-kísérletre hivatkozik. A nehézségi erôtér gradiensének nemzetközi egysége az Eötvös (10^-9 gal/cm). Ugyancsak az ô nevét viseli az a hatás, mely a Földhöz képest mozgó testek súlyváltozását írja le: ez az Eötvös-hatás. De a legtöbben - talán gyakorlati haszna, az olajkutatásban betöltött több évtizedes nélkülözhetetlen szerepe miatt - az Eötvös-ingát ismerik.
1991-ben ünnepeltük a Sághegyen végzett ingamérések centenáriumát. A kísérleti mérések, majd a Balaton jegén 1901 és 1903 telén végzett észlelések bizonyították, hogy a torziós inga a laboratórium rendezett világából a természetbe kilépve is alkalmas a nehézségi erôtér kis helyi változásainak szinte hihetetlen pontosságú meghatározására. Néhány évvel késôbb, 1916-ban, az Egbell környéki mérések már a gázmezô pontosabb körülhatárolását segítették, majd az I. világháborút követôen a mûszer megkezdte diadalútját. Európa, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika kutatási területein csaknem két évtizeden át az olajkutatás versenytárs nélküli eszköze volt. Egyedül a Mexikói öbölben az 1930-as évek közepéig 35-40 Eötvös-ingás mérôcsoport dolgozott és legalább 80 termelômezôt fedezett fel, összesen több mint 1 milliárd hordó készlettel (Bell és Hansen, 1998). A könnyebben kezelhetô, egyszerûbb korrekciókat igénylô graviméterek csak az évtized vége felé kezdték felváltani az Eötvös-ingákat bár pontosságuk még jóval kisebb volt, mint az ingával megvalósítható 1 Eötvös. Nem magyar szerzôk, amerikaiak állapították meg, hogy a gyakorlati geofizika akkor született, amikor 1924-ben az Amerada cég Eötvös-inga mérésekkel kimutatta a Nash Dome szerkezetet.
Errôl a korszakról és Eötvös Loránd úttörô szerepérôl kívánunk most vázlatos áttekintést adni, születése 150. évfordulóján tisztelegve az alkotó tudós emléke elôtt.
above: NoHigher! image: Columbias Academic Commons
Készült az OTKA T számú fizikatörténeti pályázat és a BDF Tudományos Tanácsának támogatásával Prepared with the support of OTKA T History of Physics Grant and the Dániel Berzsenyi College Scholarship Council STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA (SPS) Redigit Kovács László Berzsenyi Dániel Főiskola Fizika Tanszék 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. TOMUS VIII. KOVÁCS LÁSZLÓ: EÖTVÖS LORÁND A TUDÓS-TANÁR LORÁND EÖTVÖS SCIENTIST-TEACHER ISSN ISBN Angol fordítás/translated by: Mark Trotter A borító első oldalán Kiss Sándor domborműve (1992) (Heidelbergi Egyetem) Front cover: Bronze tablet by Sándor Kiss (1992) (University of Heidelberg) A hátsó borítón Borbás Tibor bronz mellszobra (1989) (Eötvös Loránd Általános Iskola, Balatonfüred) Back cover: Bronze bust by Tibor Borbás (1989) (Loránd Eötvös Elementary School, Balatonfüred) Nyomdai előkészítés/manuscript prepared by: Kerényi DTP & Design Stúdió Bt. Nyomda/Printed by: Balogh és Társa Kft. 4
8. Tartalomjegyzék Előszó Bevezetés: Eötvös Loránd életrajzi vázlata kiegészítésekkel Mester és tanítvány A felületi feszültség változása Eötvös-törvény Eötvös-féle kapilláris forgó készülék 2. A földi mágneses erőkről Mágneses anomáliák mérése a földmágnesség kimutatása lágyvas-rúddal, elektromos indukcióval 3. A nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Négyingás műszer Eötvös-féle ejtő inga 4. A nehézségről a Földön mozgó szerkezetekben Eötvös-effektus Eötvös-féle forgó mérleg 5. A tömegvonzás vizsgálata Demonstrációs torziós ingák az Eötvös-inga 6. A súlyos és tehetetlen tömeg arányossága Mérések torziós ingával vízen úszó testtel 7. Házi feladat Eötvös Loránd irodalmi munkássága Felhasznált irodalom
8. Contents Hungarian English Foreword: (T) Introduction (T) Life of Loránd Eötvös Cronicle with Commentary (T) Master and Pupil (T) 1. Variation of Surface Tension (S) Eötvös law Surface tension motor made by Eötvös 2. Investigations of the Earth s Magnetic Field (S) Measurement of variation of the Earth' magnetism Demonstration of Earth' magnetism with soft iron rod and electro-magnetic induction 3. Measurement of the Gravitational Acceleration Four-pendulums device Eötvös Pendulum of half a second for free fall 4. Changes in Weight of Bodies in Motion on the Earth (O) Eötvös Effect Rotaring balance of Eötvös 5. Studies in the Field of Gravity (O) Torsion balances in the education Eötvös torsion balance 6. Proportionality of Inertia and Gravity (O) Measurement with torsion balance with a body floating freely on a surface of water 7. Problem (T) Bibliography References (T) Translation (S) Summary (O) Original Papers 7
11. Előszó: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jártam. Éppen abban a tanévben kezdtem tanulmányaimat, 1960-ban, amikor az Egyetem fennállásának 325. évfordulóját ünnepelték. Eötvös emlékével lépten-nyomon találkoztunk. A Puskin utca felöl az akkor frissen, 1959-ben avatott emléktáblája mellett léptünk be a Trefort-kertbe. A D-épület lépcsőházában az 1934-es márványtáblája előtt mentünk el naponta. A kísérleti fizika előadásokat az Eötvös előadó teremben hallgattuk, és amikor Heisenberg díszdoktori előadására siettünk 1963-ban a Kecskeméti utcai jogi kari aulába a lépcsőházban és a teremben egy-egy szobrát is láthattuk. Tornaóránk a Bölcsészkaron abban a Dunára néző teremben volt, ahol éppen 100 évvel korábban Loránd, a piarista diák is rótta a köröket. Az Egyetemi Színpad előadásaira a tornacsarnok feletti színházterembe mentünk, oda, ahova Loránd szentmisére járt, hisz akkor az kápolna volt, és most újra az. A latin-estre beengedtek bennünket a Ménesi úti Eötvös Kollégiumba, melyet Loránd alapított, és amely író édesapja nevét viseli. Az Egyetemi Lapokban gyakran olvastunk történeteket Eötvösről, és Abonyi Iván fizikatörténeti előadásain megismerhettük életművét. Én behatóan azonban csak 1966 nyarán kezdtem Eötvössel foglalkozni, akkor, amikor kémia-fizika tagozatos nagykanizsai gimnáziumi osztályomnak névadót kerestem. Két kalauzom volt: Környei Elek 1964-ben megjelent nagyszerű könyve: Eötvös Loránd a tudós és művelődéspolitikus írásaiból (Gondolat Kiadó, Bp.), és az 1930-ban kiadott, kincset érő Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv, Fröhlich Izidor szerkesztésében (MTA-kiadás). (Ekkor tudatosodott csak bennem, hogy Eötvös báró volt.) 1968-ban az Eötvös osztály a D épületi nagyelőadóban meghatározta a nehézségi gyorsulás értékét Eötvös fél másodperces ejtő ingájával, látott eredeti Eötvös-féle torziós ingát, és megkoszorúzta névadója Puskin utcai emléktábláját. (Ezután Pesten járván évekig büszkén néztem föl a zsugorodó, porosodó koszorúra: Ezt mi tettük oda. ) Ugyanígy koszorúztak 2000-ben Szegeden a Dóm téri Nemzeti Panteonban a közös Jedlik-Eötvös domborműnél az 50 éves Eötvös osztály tagok. Születésnapi ajándékként Nekik ajánlom e könyvet. Szombathely, április
11. Foreword: I began my studies at the Loránd Eötvös University of Arts and Sciences in 1960, when the University celebrated its 325th anniversary. The memory of Eötvös greeted my classmates and me at every turn. Stepping off Pushkin Street into the Trefort Garden, we passed by the plaque put up in his memory in Everyday we saw another memorial plaque (of marble) as we made our way up and down the stairs of the D-Building. Our lectures in experimental physics took place in the Eötvös Auditorium, and at the Law Faculty on Kecskemét Street, where we had rushed to hear Heisenberg deliver his honorary doctoral lecture, we encountered statues of Eötvös in both the stairwell and the lecture hall. As a Piarist schoolboy, Eötvös had run laps in the very gymnasium overlooking the Danube where our physical education classes were held. Above the gymnasium we took in performances of the University Drama Troupe in a theater which occupied the site of the former chapel in which Eötvös had attended mass (the space currently houses a chapel once more). On the occasion of "Latin Evenings" we were admitted into the Eötvös Residential College, founded by Eötvös and named in honor of his father the writer. We often read about Eötvös in the University Chronicle and learned still more about his achievements at Iván Abonyi's lectures on the history of physics. I began to investigate Eötvös's life and work more thoroughly during the summer of As mentor of the specialized class in physics and chemistry at Nagykanizsa Comprehensive School, I was looking for an appropriate eponym for the class. My guides in this undertaking were Elek Környei's splendid Eötvös Loránd a tudós és művelődéspolitikus írásaiból [Loránd Eötvös, Scholar and Cultural Activist: Selected Writings] (1964, Budapest: Gondolat Kiadó) and the invaluable Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv [Baron Loránd Eötvös: Memorial Volume] edited by Izidor Fröhlich (1930: MTA Publication). Gathering at the D-Building of the Loránd Eötvös University in 1968, the Eötvös Class calculated the value of gravitational acceleration using Eötvös's half-second pendulum, examined Eötvös's original torsion balance, and laid a wreath on the Eötvös memorial plaque which hangs on Pushkin Street. (For years thereafter, whenever I found myself in Budapest I would gaze with pride at the shriveled and dusty wreath, thinking: "It was we who put that there.") In 2000, when members of the Eötvös Class turned fifty, they met on the Dóm Square at the National Pantheon in Szeged to place a wreath on the reliefwork monument which jointly honors Jedlik and Eötvös. By way of a birthday present, I dedicate this book to the members of the Eötvös Class. 11
The history of the 125 year old Eotvos torsion balance
Zoltan Szabo:
Received: 17 March 2015 / Accepted: 19 June 2015 / Published online: 24 July 2015
Akadémiai Kiadó 2015
Abstract The paper is a comprehensive history of Eötvös’ torsion balance from the
initial experiments of its inventor to the final stages of torsion balance development. It
gives a review of the characteristics of the successive types of the instrument and the main
features of their development. It covers briefly the contribution of Ferdinand Su¨ss the
constructor of the instruments whose mechanical expertise contributed to the success of the torsion balances to a great extent. It appreciates the activity of Hugo Bo¨ckh, a well-known Hungarian geologist, who recognised the geological aspects of torsion balance surveys in an early period and initiated their introduction to oil prospecting.
Fig. 15 The last generation torsion balance: type E-54, 1954
Fig. 17 Comparision of different torsion balances in India, 1927 (from left to right): Small Original Eo¨tvo¨s
Balance (G-2), serial produced Large Double Balance, and Askania’s Z-beam torsion balance type Z-40
above: NEW! HiRes! Owerview map about sorroundings of lake-Balaton. Litér is Pink!
NEW! HiRes! above: Geology Map of Hungary 1984. Magyarország Földtani Térképe by: Hu. Geology Institute below: (Cropped & Edited!) Parts of the Geo-map
above: NEW! HiRes! (Cropped!) Part of Geology Map of Hungary: Transdanubian mid mountains; Bakony, Vértes, Velenceier, Budaer, Pilis and Börzsöny other side of Danubian-rivercurve
HiRes! above: Northern mid-Mountains: Mátra, Bükk, Miskolc Zemplén below: Pécs: Mecsek, Villány mountains
above: NEW! HiRes! Juci'bácsi's collect from Balaton Pilot: Part of lake-Balaton shipping map scale 1:100,000 2009. - Hajózási térkép
7. ábra: A Balaton északi medencéjében mért gradiensek a környezet hatásának korrigálása nélkül (Eötvös, 1908, 19. ábra)
above: MedRes! Measuring team on the winter lake Balaton ice surface - 44b.ábra-A balatoni inga 1898-ban, és a téli balatoni mérés 1901-ben source: MOM Emlékalapítvány arhívum
11. ábra: A Nash dóm, az elsô szénhidrogén-mezô az Egyesült Államokban, melyet Eötvös-inga-mérések alapján találtak meg (Barton, 1929 nyomán)
A tudomány mûvelése mellett Akadémiánknak nem kevésbé fontos feladata arról gondoskodni, hogy az irodalom legkülönbözôbb ágait a magyar talajon is felvirágoztassa. Mondhatjuk, hogy Akadémiánk a magyar nemzet elsô kiadója; mint ilyen, nem kél versenyre a magánkiadókkal, majdnem kivétel nélkül csak rossz kiadói üzletekbe bocsátkozik, s a kiadandó mû megítélésével nem azt kérdezi, kelendô lesz-e, hanem azt, jó-e és szükséges-e irodalmunkban? Félreismeri azért az Akadémia hivatását az, ki kiadói tevékenységét annak jövedelmezôsége után ítéli meg. Regényeket, verseket, iskolai könyveket nem vesz fel kiadványai sorába, mivel azok kiadót úgyis találnak, de áldozatokat hoz olyan tudományos munkák kiadására, melyeknek megjelenése támogatása nélkül nálunk lehetô nem volna.
Elnöki székfoglaló beszéd az MTA közülésén (1889. június 24.)
above: MedRes! Eötvös Emlékhelyek - Memorial places in Hungary source: Fizikai Szemle/Eötvös100
above:
NEW!
HiRes! The total Hungarian shale gas assets are estimated at around 2,000 billion m³. In the first half of 2008, further research promising significant oil and natural gas discoveries began in Hungary, also in one of the country's largest hydrocarbon deposits, in the vicinity of Szolnok. -
A teljes magyar palagáz-vagyont mintegy 2000 milliárd m³-re becsülik. Újabb jelentős kőolaj- és földgázleletekkel kecsegtető kutatások indultak Magyarországon 2008 első felében, az ország egyik legnagyobb szénhidrogén-lelőhelyén, Szolnok környékén is. Trench, but it is similar to marl gas, officially known as basin-center gas. In the past, such so-called "strait" deposits were not mined due to technical difficulties and costs, but since then, with the advent of more advanced technologies, such activities have been taking place on the American continent, including with the participation of ExxonMobil. -
Köszönöm az alapítvány nevében is, tartalmas, szép, alapos, a megemlékezéshez méltó
VálaszTörlésÜdv Gyuri
Természetes és nagyon szívesen prezentálom a MOM alapítvány számára is. Libellió Üdvözlettel; MOM-nevelt
VálaszTörlés