Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Независимый научно-технический портал

RSS Моб. версия Реклама
Главная О портале Регистрация
Независимый Научно-Технический Портал NTPO.COM приветствует Вас - Гость!
  • Организации
  • Форум
  • Разместить статью
  • Возможен вход через:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Получение вращательного движения ферромагнитного диска в поле постоянного м ...
Изобретения Российской Федерации » Двигатели и движители » Нестандартные решения в движителях и двигателях
Получение вращательного движения ферромагнитного диска в поле постоянного м ... Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к физике и может быть применено для получения вращательного движения с использованием энергии магнитного поля постоянных магнитов. Технический результат состоит в получении вращательного движения ферромагнитного диска (кольца) в поле постоянного магнита. Ферромагнитовязкий ротатор состоит из связанных между собой постоянного магнита с однородным или неоднородным магнитным полем между его полюсами и ферромагнитного диска (кольца) с...
читать полностью


» Изобретения Российской Федерации » Двигатели и движители » Нестандартные решения в движителях и двигателях
Добавить в избранное
Мне нравится 0


Сегодня читали статью (3)
Пользователи :(0)
Пусто

Гости :(3)
0
Добавить эту страницу в свои закладки на сайте »

Способ получения энергии и устройство для его реализации


Отзыв на форуме  Оставить комментарий

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2332778

Область деятельности(техники), к которой относится описываемое изобретение

Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к области теоретической физики и предназначено для получения энергии в беззатратных процессах взаимодействия статического насыщающего магнитного поля постоянных магнитов с движущимся в этом поле ферромагнитным веществом, обладающим свойством магнитной вязкости.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Магнетизм - особая форма взаимодействия электрических токов и магнитов (тел с магнитным моментом) между собой и одних магнитов с другими магнитными материалами. Магнитное взаимодействие пространственно разнесенных тел осуществляется через магнитное поле Н, которое, как и электрическое поле Е, представляет собой проявление электромагнитной формы движения материи. Между магнитными и электрическими полями нет полной симметрии, так как источниками электрических полей являются электрические заряды, а магнитные заряды - монополи пока не обнаружены, хотя теория предсказывает их существование. Источник магнитного поля - движущийся электрический заряд, то есть электрический ток. В атомных масштабах движение электронов и протонов создает орбитальные микротоки, связанные с переносным движением этих частиц в атомах или атомных ядрах, кроме того, наличие у микрочастиц спина обусловливает существование у них спинового магнитного момента.

Поскольку электроны, протоны и нейтроны, образующие атомные ядра, атомы, молекулы и все макротела (газы, жидкости, кристаллические и аморфные твердые тела), имеют собственный магнитный момент, то, в принципе, все вещества подвержены влиянию магнитного поля - обладают магнитными свойствами, то есть являются магнетиками. Магнетики подразделяются на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Последние имеют наибольшую магнитную восприимчивость и используются в технике в качестве эффективных магнитов. В них атомные магнитные моменты спонтанно коллинеарно самоориентируются, образуя аномально большие магнитные моменты. У лучших современных магнитных материалов энергетическое произведение (В Н)max достигает величины 320 Тл·кА/м (40 млн Гс·Э), например, у материала с высокой коэрцитивной силой SmCo3 (см., напр., Преображенский А.А., Биширд Е.Г. Магнитные материалы и элементы, 3 изд., М., 1986; Февралева И.Е., Магнитотвердые материалы и постоянные магниты. К., 1969; Постоянные магниты. Справочник, М., 1971).

Сложность атомной структуры веществ, построенных из огромного числа микрочастиц, дает практически неисчерпаемое разнообразие их магнитных свойств, связь которых с немагнитными свойствами (электрическими, механическими, оптическими и др.) позволяет использовать исследования магнитных свойств для получения информации о внутренней структуре и других свойствах микрочастиц и макротел. Отметим, что магниты обладают внутренней энергией. В случае однородного магнитного поля в объеме магнита V энергия запасенного магнитного поля W˜μ 0H2V/2, где μ 0=1,256·106Г/м - абсолютная магнитная проницаемость. Причем эта величина энергии практически не расходуется при силовых взаимодействиях с другими магнетиками и сохраняется благодаря постоянному движению заряженных микрочастиц вещества.

Источником энергии является само вещество магнитов, обладающее запасом магнитной энергии, который за счет процессов, происходящих на микроуровне (атомов и молекул вещества), непрерывно восполняется, а точнее, поддерживается на неизменном уровне, если не считать факторов, приводящих к так называемому старению магнитов. Кроме того, механическая энергия возникает в процессе движения ферромагнитовязкого вещества в пространственно локализованном насыщающем магнитном поле.

Известный принцип возрастания энтропии и первое и второе начала термодинамики оперируют с теплоэнергетическими преобразованиями, которые всегда (кроме состояния равновесия) идут с затратой энергии при совершении какой-либо работы, большей той, которая составляет саму проделанную работу, а часть затраченной энергии безвозвратно превращается в тепловую. Поэтому к.п.д. всех известных преобразователей энергии всегда меньше единицы. Однако в микромире действует иной процесс: движение микрочастиц обусловлено тепловой энергией - импульс р движения микрочастиц массой m1определяется как  где k - постоянная Больцмана, Τ - температура по шкале Кельвина, а соударения микрочастиц между собой вызывают тепловые процессы - среда нагревается, то есть происходит самовоспроизводящийся обмен энергией, при котором беспредметно говорить о тепловых потерях, поскольку тепловая энергия является источником движения микрочастиц, а это движение порождает саму тепловую энергию. Таким образом, на микроуровне взаимообратные процессы преобразования энергии, например тепловой и кинетической, происходят с к.п.д., равным единице, то есть самоподдерживаются непрерывно во времени. Это находит свое выражение в «вечном» существовании материи в различных ее формах и видах, состоящей из массовых частиц - атомов и молекул, находящихся в постоянном движении и взаимодействии как между собой, так и с различного рода внешними полями и силами. С другой стороны, на макроуровне в космических масштабах можно констатировать такую же устойчивость «вечного» существования Вселенной, в которой происходят процессы преобразования энергии, однако не приводящие к термодинамическому равновесию и так называемой «тепловой смерти» Вселенной.

");

Эти обстоятельства позволяют считать, что должны существовать способы беззатратного получения энергии, что соответствовало бы принципу уменьшения энтропии. Так, в работе автора [1] было показано, что при обнаружении явления сверхпрозрачности станет возможной передача электромагнитным полем энергии от более холодного тела к более горячему, что пока считается невозможным согласно современным представлениям термодинамики.

Для ферромагнетиков, подчиняющихся закону Кюри, существует так называемая критическая температура Θ , при которой магнитная восприимчивость оказывается сравнимой с единицей или даже становится меньшей единицы, и вещество становится из парамагнитного диамагнитным (закон Кюри-Вейсса), то есть магнитная восприимчивость зависит от действия различных факторов - температуры, величины напряженности магнитного поля, механического напряжения и некоторых других.

Одним из интересных свойств ферромагнитных материалов является их так называемая магнитная вязкость, магнитное последействие - отставание по времени намагниченности ферромагнетика от изменения напряженности магнитного поля. В наиболее простых случаях изменение намагниченности Δ J в зависимости от времени t описывается формулой

В наиболее простых случаях изменение намагниченности Δ J в зависимости от времени t описывается формулой

где J0 и J ∞ - соответственно значения намагниченности непосредственно после изменения напряженности Н магнитного поля в момент t=0 и после установления нового равновесного состояния, τ - константа, характеризующая скорость процесса и называемая постоянной времени релаксации (магнитной вязкости). Значение τ зависит от природы магнитной вязкости и в различных материалах может изменяться от 10-9 с до нескольких десятков часов. В общем случае для описания процесса последействия одного значения τ недостаточно.

Различают два вида магнитной вязкости: диффузионный (рихтеровский) и термофлуктуационный (иордановский). В первом из них магнитная вязкость определяется диффузией примесных атомов или дефектов кристаллической структуры. Объяснение роли примесей было дано J.Snock, а более строгая теория построена L.Neel и базируется на предположении о преимущественной диффузии примесных атомов в те межатомные промежутки кристалла, которые определенным образом ориентированы относительно направления спонтанной намагниченности. Это создает локальную наведенную анизотропию, приводящую к стабилизации доменной структуры. Поэтому после изменения магнитного поля новая доменная структура устанавливается не сразу, а после диффузного перераспределения примеси, а также, возможно, с учетом эффекта Баркгаузена (скачкообразное изменение намагниченности ферромагнетиков при непрерывном изменении внешних условий, например магнитного поля), что и является причиной магнитной вязкости.

Второй вид магнитной вязкости более универсален и наблюдается практически во всех ферромагнетиках, особенно в области магнитных полей, сравнимых с коэрцитивной силой. Неелем был предложен термофлуктуационный механизм для объяснения этого вида магнитной вязкости. Тепловые флуктуации способствуют преодолению доменными стенками энергетических барьеров в магнитных полях, меньших критического поля. В высококоэрцитивных сплавах, состоящих из однодоменных областей, наблюдается особенно большая магнитная вязкость, так как в этом случае термические флуктуации сообщают дополнительную энергию для необратимого вращения спонтанной намагниченности тех частиц, потенциальная энергия которых во внешнем магнитном поле недостаточна для их перемагничивания.

Кроме этих основных механизмов магнитной вязкости, существуют и другие. Например, в некоторых ферритах вклад магнитной вязкости дает перераспределение электронной плотности (диффузия электронов между ионами разной валентности). С магнитной вязкостью тесно связаны такие явления в ферромагнетиках, как потери на перемагничивание, временной спад относительной магнитной проницаемости μ и ее частотная зависимость (см., напр., Kronmüller H., Nachwirkung in Ferromagnetika, 1068; C.B.Вонсовский, Магнетизм, М., 1971; Д.Д.Мишин. Магнитные материалы, М., 1981).

Известное свойство магнитной вязкости ферромагнетиков использовано в заявляемом техническом решении.

Заявляемый способ получения энергии аналогов не имеет.

");

Заявляемый способ получения энергии состоит в том, что образуют на некотором промежутке пространства L насыщающее магнитное поле для ферромагнитовязкого вещества, которое продвигают в указанном промежутке пространства с некоторой скоростью V, величину которой согласуют с постоянной времени τ магнитной вязкости ферромагнитовязкого вещества, например, по формуле L/V≈ 2,8 τ , в результате чего получают механическую энергию вследствие возникающей силы, приложенной к ферромагнитовязкому веществу со стороны насыщающего магнитного поля и направленной коллинеарно вектору скорости V.

Заявляемый способ объясняется уменьшением с временным запаздыванием магнитной восприимчивости движущегося ферромагнитовязкого вещества, помещаемого в насыщающее магнитное поле, в результате чего втягивающая ферромагнитовязкое вещество сила от действия насыщающего магнитного поля оказывается больше силы торможения этого вещества магнитным полем на выходе промежутка взаимодействия. Интегрирование парциальных сил втягивания и торможения дифференциальных объемов dV ферромагнитовязкого вещества, находящегося в промежутке его активного взаимодействия с магнитным полем, по длине магнитного зазора определяет результирующую силу, приложенную к взаимодействующему с магнитным полем ферромагнитовязкому веществу, направленную вдоль вектора скорости V.

В качестве ближайшего аналога (прототипа) заявляемому техническому решению - устройству, реализующему заявляемый способ, является «Магнитовязкий маятник», известный из заявки того же автора №2005111823/28 (013701) от 20.04.2005, по которой выдан патент РФ на изобретение №2291546 (опубликован в бюллетене №1 от 10.01.2007). Экспертиза проведена в отделе измерительной техники и приборостроения ФИПС.

В устройстве-прототипе использован постоянный магнит с насыщающим магнитным полем для ферромагнитного тела из магнитовязкого материала, подвешенного на пружине и совершающего колебательное движение относительно магнитного зазора постоянного магнита, причем постоянная релаксации магнитной вязкости тела из ферромагнитного материала выбрана соизмеримой со временем пребывания ферромагнитного тела в насыщающем магнитном поле, например, с одной десятой периода свободных колебаний этого тела. Приведением внешними силами ферромагнитного маятника в движение в дальнейшем колебания маятника продолжаются неограниченно долго с определенными амплитудой и частотой без воздействия внешних сил. При этом возникающая кинетическая энергия маятника является результатом взаимодействия насыщающего магнитного поля постоянного магнита и движущегося ферромагнитовязкого вещества (см. фиг.3 и 4).

Недостатком известного устройства является относительно малая его энергетическая эффективность, обусловленная низкочастотностью механических колебаний.

Указанный недостаток устранен в заявляемом техническом решении.

Целью изобретения является повышение кинетической энергии, получаемой от взаимодействия движущегося ферромагнитовязкого вещества с насыщающим магнитным полем.

Указанная цель достигается в совокупности реализующих заявляемый способ получения энергии устройств, использующих принцип вращения ферромагнитного диска с осью вращения, выполненного из магнитовязкого вещества, кромка которого помещена в насыщающее магнитное поле постоянного магнита (свободного от источников питания) на некотором промежутке взаимодействия. Конструктивная реализация таких устройств отличается значительным разнообразием, в частности, выполнения профилей магнитных систем и их количества в одном устройстве. Ниже рассматривается базовая модель заявляемого технического решения - устройства, а также различные ее модификации.

Устройство, содержащее постоянный магнит и взаимодействующее с ним ферромагнитовязкое вещество, отличающееся тем, что ферромагнитовязкое вещество выполнено в виде диска радиуса R, связанного с осью его вращения, кромка диска помещена в локализованное в пространстве длиной L по касательной к диску насыщающее магнитное поле постоянного магнита, при этом запуск устройства в работу осуществлен однократным приложением к диску достаточного для пуска устройства момента импульса от внешнего источника, а постоянная времени магнитной вязкости τ ферромагнитовязкого вещества выбрана из условия τ =0,36L/ω 0R, где ω 0 - значение угловой скорости диска, соответствующее максимуму его вращательного момента.

Поставленная цель в заявляемом техническом решении достигается благодаря замен» колебательного движения некоторой массы ферромагнитного тела на ее вращательное движение и является следствием отставания в динамике вращательного движения ферромагнитовязкого диска его магнитного «центра тяжести» размещенной в поле постоянного магнита части ферромагнитовязкого диска в каждый произвольный момент времени от центра притяжения постоянного магнита, что создает тангенциальную силу тяготения со стороны постоянного магнита, приложенную к краевой части ферромагнитного диска, в результате чего возникает вращательный момент, поддерживающий вращательное движение ферромагнитовязкого диска угловой скоростью, определяемой постоянной релаксации магнитной вязкости ферромагнитовязкого вещества диска. В случае однородного магнитного поля в зазоре между полюсами постоянного магнита реализуется так называемый «жесткий режим» самовозбуждения вращательного движения, при котором необходимо принудительно (под действием внешних сил) привести ферромагнитовязкий диск во вращательное движение с необходимой угловой скоростью. По мере достижения указанной угловой скорости магнитный «центр тяжести» части ферромагнитовязкого диска, связанной с магнитным полем постоянного магнита, смещен относительно центра тяготения поля постоянного магнита и эта величина смещения между указанными центрами определяет постоянно действующий вращательный момент, уравновешиваемый величиной момента трения (нагрузочного момента) в оси диска. Отставание магнитного «центра тяжести» вышеуказанной части ферромагнитовязкого диска от центра притяжения магнитного поля постоянного магнита определяется магнитной вязкостью, при которой дифференциальные объемы указанной части ферромагнитовязкого диска, более длительное время находящиеся в насыщающем магнитном поле постоянного магнита, в большей степени уменьшают свою магнитную восприимчивость, чем дифференциальные объемы, магнитное насыщение в которых еще не наступило. Это создает перераспределение в указанной части ферромагнитовязкого диска величин магнитной восприимчивости, градиент которой направлен противоположно к вектору действующей на ферромагнитовязкий диск силы со стороны магнитного поля постоянного магнита. В такой системе магнитное поле постоянного магнита является статическим, а роль его временного изменения в тангенциальном направлении (как известное условие движения [2]) выполняют краевые участки ферромагнитовязкого диска с переменными параметрами магнитной восприимчивости, то есть система является параметрическим генератором вращательного движения. Замена колебательного движения ферромагнитовязкой массы на ее вращательное движение в заявляемом техническом решении энергетически более эффективна, так как можно использовать достаточно быстрое вращение этой массы, повышая тем самым кинетическую энергию последней.

Заявляемое техническое решение (способ и реализующие его устройства) будет понятно из представленных чертежей.

график зависимости магнитной индукции В в ферромагнетике от напряженности Н внешнего магнитного поля, при некотором значении которой в ферромагнетике возникает насыщение (на данном графике этот участок насыщающего магнитного поля соответствует диапазону напряженностей 200-300 эрстед).график зависимости магнитной индукции В в ферромагнетике от напряженности Н внешнего магнитного поля, при некотором значении которой в ферромагнетике возникает насыщение (на данном графике этот участок насыщающего магнитного поля соответствует диапазону напряженностей 200-300 эрстед).

На фиг.1 представлен график зависимости магнитной индукции В в ферромагнетике от напряженности Н внешнего магнитного поля, при некотором значении которой в ферромагнетике возникает насыщение (на данном графике этот участок насыщающего магнитного поля соответствует диапазону напряженностей 200-300 эрстед).

соотнесенный к фиг.1 график зависимости магнитной восприимчивости Χ ферромагнетика от напряженности Н приложенного к нему магнитного поля.соотнесенный к фиг.1 график зависимости магнитной восприимчивости Χ ферромагнетика от напряженности Н приложенного к нему магнитного поля.

На фиг.2 приведен соотнесенный к фиг.1 график зависимости магнитной восприимчивости Χ ферромагнетика от напряженности Н приложенного к нему магнитного поля. Видно, что при Н=0 величина магнитной восприимчивости относительно невелика и имеет конечное значение. С ростом напряженности поля она также растет до максимальной величины (при Н*=100 Э), а затем снова падает и может иметь при этом весьма малые значения (это - так называемая кривая Столетова).

");

схема устройства-прототипа - магнитовязкого маятникасхема устройства-прототипа - магнитовязкого маятника

На фиг.3 приведена схема устройства-прототипа - магнитовязкого маятника, содержащая постоянный магнит с его полюсами 1 и 2, между которыми размещен образец ферромагнитовязкого вещества 3 на скользящей оси 4, задающей одну степень свободы для движения образца 3, подвешенного на пружине 5, другой конец которой связан с неподвижным постоянным магнитом, а скольжение оси 4 происходит во втулках 6 и 7 с малым трением.

рафически представлены гармоническое колебательное движение ферромагнитовязкого образца 3 (фиг.3) - пружинного маятника и силовое воздействие на этот образец со стороны магнитного поля постоянного магнита.рафически представлены гармоническое колебательное движение ферромагнитовязкого образца 3 (фиг.3) - пружинного маятника и силовое воздействие на этот образец со стороны магнитного поля постоянного магнита.

На фиг.4 графически представлены гармоническое колебательное движение ферромагнитовязкого образца 3 (фиг.3) - пружинного маятника и силовое воздействие на этот образец со стороны магнитного поля постоянного магнита. Видно, что действие магнитной вязкости ферромагнетика снижает тормозящую силу выходящего по инерции из магнитного зазора образца и увеличивает силу его втягивания в магнитный зазор при обратном ходе образца в каждом полупериоде его колебаний. Сила торможения имеет максимум, меньший, чем максимум силы втягивания вследствие уменьшения величины магнитной восприимчивости ферромагнетика, пока он находится в насыщающем магнитном поле, и в результате увеличения величины магнитной восприимчивости ферромагнетика, пока он движется в свободном пространстве до верхней или до нижней «мертвых» точек в соответствующих полупериодах колебаний.

Способ получения энергии и устройство для его реализацииСпособ получения энергии и устройство для его реализации

На фиг.5 показано устройство в упрощенном виде, состоящее из вращающегося ферромагнитовязкого диска 8 с осью вращения 9 и постоянного магнита 10 с полюсами 11 и 12, образующими магнитный зазор, в который введен край диска 8. Магнитное поле в зазоре в его определенной части выбрано насыщающим для ферромагнитовязкого вещества диска 8.

модель ферромагнитовязкого двигателямодель ферромагнитовязкого двигателя

На фиг.6 приведена базовая модель ферромагнитовязкого двигателя, содержащая ферромагнитовязкий диск 8 с осью вращения 9, помещенный в магнитное поле статора 10 из четырех полюсных пар 11 (12) (число их может быть произвольным), в зазорах которых, лежащих в одной плоскости, размещена кромка диска 8. Указаны геометрические параметры полюсных пар 11 (12) и диска 8, обозначены направление и величина угловой скорости вращения диска 8.

дана развертка статора 10 магнитной системы в обозначениях базовой модели устройства (фиг.6) с помещенной в зазоры полюсных пар 11 (12) кромкой диска 8 из ферромагнитовязкого вещества и обозначено направление движения последнего.дана развертка статора 10 магнитной системы в обозначениях базовой модели устройства (фиг.6) с помещенной в зазоры полюсных пар 11 (12) кромкой диска 8 из ферромагнитовязкого вещества и обозначено направление движения последнего.

На фиг.7 дана развертка статора 10 магнитной системы в обозначениях базовой модели устройства (фиг.6) с помещенной в зазоры полюсных пар 11 (12) кромкой диска 8 из ферромагнитовязкого вещества и обозначено направление движения последнего.

график мгновенного (в любой произвольный момент времени) распределения величины магнитной восприимчивости ферромагнитовязкого вещества кромки диска, находящейся в насыщающем магнитном поле зазора и у его краев с учетом оптимального движения этого вещества вдоль магнитного зазора, обусловленного вращением диска.график мгновенного (в любой произвольный момент времени) распределения величины магнитной восприимчивости ферромагнитовязкого вещества кромки диска, находящейся в насыщающем магнитном поле зазора и у его краев с учетом оптимального движения этого вещества вдоль магнитного зазора, обусловленного вращением диска.

На фиг.8 представлен график мгновенного (в любой произвольный момент времени) распределения величины магнитной восприимчивости ферромагнитовязкого вещества кромки диска, находящейся в насыщающем магнитном поле зазора и у его краев с учетом оптимального движения этого вещества вдоль магнитного зазора, обусловленного вращением диска. В рабочей зоне длиной L магнитного зазора насыщающее магнитное поле приводит к экспоненциальному уменьшению величины магнитной восприимчивости, а по выходе из зазора магнитная восприимчивость вновь восстанавливается экспоненциально, стремясь к величине, соответствующей действующему вне магнитного зазора магнитному полю.

развертка двухкомпонентного статора ферромагнитовязкого двигателя (без диска). эпюра напряженности магнитного поля в соответствующих магнитных зазорах двухкомпонентного статора двигателя, рассмотренного на фиг.9развертка двухкомпонентного статора ферромагнитовязкого двигателя (без диска). эпюра напряженности магнитного поля в соответствующих магнитных зазорах двухкомпонентного статора двигателя, рассмотренного на фиг.9

На фиг.9 показана развертка двухкомпонентного статора ферромагнитовязкого двигателя (без диска). Основной компонентой такого статора является полюсная пара, создающая насыщающее магнитное поле в ферромагнитовязком веществе диска (300 Э на фиг.2) и имеющая минимальный по высоте зазор. Другой компонентой такого статора является полюсная пара с большим зазором, создающая магнитное поле, соответствующее максимуму магнитной восприимчивости ферромагнитовязкого вещества (100 Э на фиг.2).

На фиг.10 представлена эпюра напряженности магнитного поля в соответствующих магнитных зазорах двухкомпонентного статора двигателя, рассмотренного на фиг.9 (на фиг.2 имеем Нmax=300 Э, Н*=100 Э).

На фиг.11 дан график распределения магнитной восприимчивости вдоль координаты х развертки двухкомпонентного статора (фиг.9), соответствующий эпюре напряженности магнитного поля в зазорах такого статора (фиг.10) для случая неподвижного диска. Расстояния δ х отражают зоны действия краевых эффектов насыщающего магнитного поля.

распределение величины относительной магнитной восприимчивости ферромагнитовязкого вещества в динамике вращения дискараспределение величины относительной магнитной восприимчивости ферромагнитовязкого вещества в динамике вращения диска

На фиг.12 представлено распределение величины относительной магнитной восприимчивости ферромагнитовязкого вещества в динамике вращения диска с квазиоптимальной угловой скоростью ω =ω0=0,36L/Rτ относительно магнитного зазора с насыщающим магнитным полем Нmax. Видно, что восстановление магнитной восприимчивости по выходе ферромагнитовязкого вещества из зазора происходит достаточно быстро, поскольку согласно (1) процесс восстановления задан величиной Χ max, соответствующей максимуму магнитной восприимчивости (при Н*=100 Э на фиг.2), что увеличивает величину импульса торможения диска.

На фиг.13 изображена весовая функция G(x), принимающая значения от +1 до -1 при расчете сил втягивания и торможения ферромагнитовязкого диска магнитным полем в динамике его вращения. Эта функция показывает, что в центре магнитного притяжения магнитной полюсной пары (для однородного магнитного поля этот центр находится в середине длины L магнитного зазора) она не оказывает силового воздействия вдоль направления движения ферромагнитовязкого вещества на элемент его объема, находящийся в центре магнитного притяжения.

развертка конструкции трехкомпонентного статора двигателя (без диска)развертка конструкции трехкомпонентного статора двигателя (без диска)

На фиг.14 представлена развертка конструкции трехкомпонентного статора двигателя (без диска), которая отличается от двухкомпонентной конструкции (фиг.9) введением после рабочего зазора с насыщающим магнитным полем полюсной пары с наклонными плоскостями, внутри которой образовано возрастающее неоднородное магнитное поле по координате х. Это позволяет существенно ослабить момент торможения диска, поскольку магнитная восприимчивость ферромагнитовязкого вещества по выходе его из зазора с насыщающим магнитным полем стремится к величине, меньшей максимальной, равной Χ (Нmin)<Χ max(Н*).

распределение величины относительной магнитной восприимчивости...распределение величины относительной магнитной восприимчивости...

На фиг.15 дано распределение величины относительной магнитной восприимчивости Χ (х)/Χ max по координате х внутри зазора с насыщающим магнитным полем и за его пределами для трехкомпонентного статора (фиг.14). Видно, что при использовании трехкомпонентной структуры статора снижается фактор торможения диска.

модифицированная структура статора (развертка), соответствующая его трехкомпонентной структуре и образующая неоднородное магнитное поле,...модифицированная структура статора (развертка), соответствующая его трехкомпонентной структуре и образующая неоднородное магнитное поле,...

На фиг.16 представлена модифицированная структура статора (развертка), соответствующая его трехкомпонентной структуре и образующая неоднородное магнитное поле, которое от малой величины напряженности Н min экспоненциально возрастает до Н* и далее до Н max и в пределах Н*<H≤ Нmax становится насыщающим с протяженностью L вдоль оси х.

Способ получения энергии и устройство для его реализации

На фиг.17 дано распределение Χ (х)/Χ max при выполнении статора по схеме фиг.16, из которого видно, что кривая Χ (х) обладает более плавными переходами и максимальной эффективностью по критерию отношения сил втягивания и торможения. Поскольку магнитное поле в рабочей области неоднородно, то положение магнитного центра притяжения смещено вправо по оси х относительно центра длины L (показан пунктирной линией в заштрихованном прямоугольнике).

На фиг.8, 12 и 17 угловая скорость вращения диска ω , его радиус R, длина магнитного зазора L и постоянная времени магнитной вязкости τ связаны соотношением τ =0,40L/ω R, задающим квазимаксимум вращательного момента ферромагнитовязкого двигателя при заданных параметрах Χ max(H*), Χ min(Hmax), Hmin, Нmax и числе n полюсных пар статора двигателя.

семейство относительных значений сил, действующих на элементы объема dV ферромагнитовязкого вещества в зазоре постоянного магнита с насыщающим магнитным полем, и характеристика М вращ оптимизированного ферромагнитовязкого двигателя с подключенными к нему различными нагрузками от холостого хода до критической.семейство относительных значений сил, действующих на элементы объема dV ферромагнитовязкого вещества в зазоре постоянного магнита с насыщающим магнитным полем, и характеристика М вращ оптимизированного ферромагнитовязкого двигателя с подключенными к нему различными нагрузками от холостого хода до критической.

На фиг.18 представлены: семейство относительных значений сил, действующих на элементы объема dV ферромагнитовязкого вещества в зазоре постоянного магнита с насыщающим магнитным полем, и характеристика М вращ оптимизированного ферромагнитовязкого двигателя с подключенными к нему различными нагрузками от холостого хода до критической. Эти нагрузочные характеристики - суть прямые, проведенные из начала координат под разными углами к оси абсцисс ω . Точка пересечения кривой Мвращ с нагрузочной прямой определяет устойчивое состояние системы при угловой скорости вращения ферромагнитовязкого диска ω раб>ω 0=L/2,806 Rτ . В частности, при угловой скорости ω о вращения диска достигается максимум вращательного момента МахМвращ.

Рассмотрим сущность заявляемого технического решения

Из общей теории создания генерирующих систем известно, что условием генерирования является построение четырехполюсника с отрицательным сопротивлением, например, как это имеет место в генераторе на туннельном диоде, вольтамперная характеристика которого в рабочей зоне имеет спад тока при росте приложенного к диоду напряжения. Роль такого «отрицательного сопротивления» в данном техническом решении выполняет ферромагнетик при его магнитном насыщении. Зависимость магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н (фиг.1) характеризуется переменной крутизной dB/dH˜Χ (Н) (фиг.2) и в области насыщения кривая Χ (Н) имеет спад магнитной восприимчивости ферромагнетика при росте напряженности, то есть dΧ (H)/dH<0. Это позволяет создать неуравновешенную по силовому воздействию на ферромагнитное вещество со стороны насыщающего магнитного поля систему на основе соблюдения двух условий: ферромагнитное вещество должно обладать свойством магнитной вязкости и двигаться в насыщающем поле с определенной скоростью, согласованной с постоянной времени магнитной вязкости. Рассмотрим, как эти два условия позволяют обеспечить безостановочное вращение ферромагнитовязкого диска, кромка которого помещена в насыщающее магнитное поле постоянного магнита (фиг.5 и фиг.6). В базовой модели заявляемого устройства (фиг.6) полюсная пара 4 постоянного магнита-статора 3 двигателя, схематически представленная на фиг.7, создает на ее длине L однородное насыщающее магнитное поле. Движение в таком поле ферромагнитовязкого вещества (кромки диска 1) со скоростью V=ω R, где ω - угловая скорость диска, R - его радиус (до средней части кромки диска), приводит к распределению величины магнитной восприимчивости Χ (х) в любой произвольный момент времени, как это представлено на фиг.8. Такое распределение по координате х вдоль длины L полюсной пары с совмещением начала координат с центром магнитного тяготения, положение которого при однородном магнитном поле совпадает с центром полюсной пары, то есть на расстоянии L/2 от краев полюсной пары, происходит из-за того, что входящая в магнитный зазор масса ферромагнетика под действием насыщающего магнитного поля Н max>Н* уменьшает свою намагниченность J(t) по экспоненциальному закону согласно (1), то есть по экспоненциальному закону будет изменяться магнитная восприимчивость Χ (t)=J(t)/μ оН ферромагнетика с учетом постоянной времени τ магнитной вязкости по закону:

ферромагнетика с учетом постоянной времени магнитной вязкости по закону:

где Χ (Нmax)∞ - магнитная восприимчивость в насыщающем магнитном поле с напряженностью Нmax в установившемся режиме (за большой промежуток времени), Δ Χ =Χ max-Χ min - изменение магнитной восприимчивости за интервал времени Δ t=L/V. При этом Χ max соответствует напряженности магнитного поля Н*, a Χ min - полю с напряженностью Н max, а также имеет место связь

из чего следует, что за время Δ t=L/V величина магнитной восприимчивости Χ min(Δ t)>Χ (Hmax)∞ .

Центр магнитного притяжения полюсной магнитной пары (фиг.8) ферромагнетика в начале координат х=0 разделяет находящуюся в магнитном поле этой полюсной пары кромку диска из ферромагнитовязкого вещества на две части - втягивающуюся в магнитный зазор в промежутке - L/2≤ х≤ 0 и тормозящую диск часть в промежутке 0≤ х≤ +L/2. Поскольку соответствующие силы пропорциональны магнитной восприимчивости Χ (х), то обеспечение максимума вращательного момента диска требует определения скорости его вращения ω о в магнитном зазоре из уравнения (без учета функции веса G(x)):

в котором t=х/ω оR. Решение уравнения (3) имеет вид Δ t/τ =2 ln(Δ t/τ +1), откуда находим искомое отношение Δ t/τ =2,513, где Δ t=L/ω оR. При этом, задаваясь при х=-L/2 значением Χ (-L/2)/Χ max=1, получим при х=0 отношение Χ (0)/Χ max=0,285, а при х=L/2 оно равно Χ (+L/2)/Χ max=0,081. С учетом функции G(x) как множителя в (3) перед членом ехр(-t/τ ) оптимальное значение отношения Δ t/τ будет определяться как Δ t/τ =2,8059 (получено вариационным расчетом на ПК с применением программы Excel без учета краевых эффектов на промежутках δ х фиг.12 и 13).

После выхода ферромагнитовязкого вещества из магнитного зазора полюсной пары магнитная восприимчивость Χ вновь начинает возрастать экспоненциально, стремясь к величине Χ (Н), соответствующей магнитному полю Н(х) при х>L/2, которое существенно меньше Hmax.

Расстояние между смежными полюсными парами 11 (12) статора 10 (фиг.6) таково, что на этом пути магнитная восприимчивость полностью восстановится (то есть увеличится) до уровня, соответствующего значению Χ (-L/2), так что взаимодействие ферромагнитовязкого диска с насыщающим магнитным полем Нmax в этой следующей по ходу вращения диска 8 магнитной паре вновь повторится по рассмотренному выше алгоритму. При этом эффективность двигателя (его мощность) пропорциональна числу n используемых в нем полюсных пар.

");

Повышение величины Δ Χ целесообразно и обеспечивается, если напряженность магнитного поля у входа магнитного зазора при х≤ -L/2 (фиг.8) будет равна Н*, при котором максимальна магнитная восприимчивость (Χ max). Это условие выполняется в модифицированном устройстве двухкомпонентного статора двигателя, развертка которого показана на фиг.9. В рабочем зазоре длиной L действует магнитное поле с напряженностью Нmax, а в смежных магнитных зазорах - с напряженностью Н*. Эпюра распределения напряженности показана на фиг.10. На расстояниях от краев рабочего зазора действуют дополнительные магнитные поля (краевые эффекты), что учитывается при расчетах силовых эффектов на ферромагнитовязкий диск, на фиг.10 неоднородность магнитного поля в промежутках δ х указана в виде наклонных прямых (хотя распределение в этих промежутках на самом деле нелинейно).

На фиг.11 показано статическое распределение магнитной восприимчивости кромки диска по окружности статора двигателя (фиг.9), когда диск неподвижен. При этом совершенно ясно, что действующие на диск силы взаимно уравновешивают друг друга и никакого самодвижения диска с неподвижного состояния быть не может.

Для анализа действующих на кромку диска тангенциальных сил (втягивающих и тормозящих) при взаимодействии ферромагнитовязкого диска с полюсной парой длиной L (фиг.12) следует иметь в виду, что в центре притяжения полюсной пары (х=0) отсутствует силовое действие на элемент ферромагнетика с мгновенной координатой х=0 и увеличивается к краям зазора, что указано на фиг.13 с учетом краевых эффектов. Поэтому равнодействующая тангенциальная сила Δ FΣ определяется интегрированием произведений Χ (х) G(x), где функция G(x) изменяется в пределах +1 G(x) -1, как указано на фиг.13. Поэтому сила Δ FΣ пропорциональна выражению:

где s - сечение кромки ферромагнитного диска в магнитном зазоре (при этом dV=s dx).

Из выражения (4) следует, что оптимизация энергетической характеристики ферромагнитовязкого двигателя требует учета краевых эффектов на отрезках δ х и достигается при уменьшении напряженности магнитного поля в интервале х L/2 до величины Нmin. Последнее обеспечивается в структуре трехкомпонентного статора, развертка которого показана на фиг.14. При выходе ферромагнитовязкого вещества из рабочего зазора оно попадает в магнитное поле с минимальной напряженностью Hmin, поэтому магнитная восприимчивость во времени растет медленно, как указано на фиг.15, затем плавно возрастает до величины Н*, оставаясь постоянной вплоть до входа в следующий по ходу вращения диска рабочий зазор.

Одной из возможных модификаций трехкомпонентного статора (фиг.14) может быть выполнение профиля магнитных полюсов последнего по схеме, указанной на фиг.16. Это позволяет сгладить переходы в распределении магнитной восприимчивости, как это видно из фиг.17, и дополнительно увеличить энергетику устройства. Поскольку магнитное поле в таком экспоненциальном зазоре является неоднородным, то центр магнитного тяготения в рабочей зоне насыщающего магнитного поля длиной L находится в линейном приближении распределения напряженности магнитного поля на длине L из формулы  где α =Нmax/Нmin*, Нmin* - напряженность магнитного поля в начале зоны насыщения длиной L. Из этой формулы видно, что при однородном магнитном поле, то есть при α =1, получаем для положения центра магнитного притяжения Хо=0,5 L, где значение Х о отсчитывается от начала рабочего магнитного зазора длиной L. Расчет силовых характеристик при неоднородном магнитном поле в рабочем зазоре производится аналогично ранее указанному с учетом смещения центра магнитного тяготения от положения L/2 на величину Хо - L/2 к концу рабочего зазора.

Вращательный момент ферромагнитовязкого диска М вращ определяется произведением тангенциальной силы Δ FΣ на активный радиус диска R и число полюсных пар n в двигателе, а мощность двигателя определяется произведением момента Мвращ на угловую скорость ω вращения диска:

На фиг.18 представлена кривая Мвращ с максимумом на частоте ω о, значение которой с учетом функции веса G(x) равно:

То обстоятельство, что мощность двигателя согласно (5) характеризуется немонотонной функцией, объясняется просто: при малой частоте ω очень быстро происходит установление магнитной восприимчивости в начальной зоне рабочего зазора, а при большой частоте ω (по сравнению с ω 0), наоборот, на длине зазора L магнитная восприимчивость не успевает сколько-нибудь существенно уменьшиться. В обоих случаях снижается величина силы Δ FΣ (вращательный момент). При остановленном диске сила Δ FΣ =0, однако d Мвращ/d ω >0, то есть угол наклона кривой Мвращ (ω ) при ω =0 с осью абсцисс максимален, что и объясняет невозможность самораскручивания диска двигателя из неподвижного состояния. Это есть так называемый жесткий режим самовозбуждения: пуск в работу двигателя осуществляется внешним воздействием - раскручиванием диска до определенной угловой скорости ω пуск>ω 0, при котором dM вращ/dω <0 в точке пересечения кривой Мвращ (ω ) с нагрузочной прямой, угол наклона которой пропорционален сумме моментов трения и нагрузки на частоте ω установившегося режима вращения диска.

На фиг.18 приведены семейство относительных сил, действующих на элементы объема dV=s dx ферромагнитовязкого вещества в магнитном зазоре при различных значениях Δ t/τ , а также кривая Мвращ и различные нагрузочные характеристики - холостого хода, рабочей нагрузки (штрихпунктирная линия) и критической нагрузки, которые представляют наклонные прямые линии, исходящие из начала координат под различными углами к оси абсцисс. Чем больше нагрузка на ось двигателя, тем круче нагрузочная прямая. Точка пересечения кривой М вращ с нагрузочной прямой соответствует устойчивому равновесию на частоте ω раб, лежащей в диапазоне угловых скоростей вращения ω 0<ω раб<ω max. Из теории систем с обратной связью известно, что равновесие является устойчивым, если амплитудная характеристика эквивалентного четырехполюсника в точке пересечения с прямой обратной связи имеет противоположный знак производной знаку производной линии обратной связи. Точки пересечения указанных кривой и прямой, в которых их производные имеют один знак, являются точками неустойчивого равновесия. Отклонение частоты ω влево от этих точек приводит к прекращению работы двигателя, а вправо - к установлению скорости вращения до частоты ω раб. Если нагрузка на ось двигателя отсутствует, то двигатель работает в так называемом режиме холостого хода. При этом скорость вращения увеличивается до значения ω max. Следовательно, действие переменной нагрузки приводит к вариации угловой скорости вращения ферромагнитовязкого диска, если нагрузка не превышает максимально допустимую и если двигатель был пущен в работу внешним воздействием. Для облегчения пуска двигателя целесообразно его осуществлять в режиме холостого хода и при этом угловая скорость вращения диска при пуске должна превышать значение угловой скорости ω 0.

Заявляемый способ получения энергии и его различные реализации представляют в научном плане новое направление в энергетике. Физическая сущность явлений, лежащих в основе действия такого рода систем, подлежит исследованию физиками-теоретиками в области магнетизма и строения ферромагнитного вещества, обладающего магнитной вязкостью и свойством уменьшать свою магнитную восприимчивость в насыщающем магнитном поле.

В качестве одной из возможных научных гипотез, объясняющих физическую сущность так называемого магнитодинамического ферромагнитовязкого эффекта, является возникновение токов смещения в ферромагнитовязком диэлектрике при движении его в магнитном поле. Величина тока смещения в заданном дифференциальном слое ферромагнетика при прочих равных условиях пропорциональна магнитной восприимчивости Χ (х) данного дифференциального слоя dx. Указанные токи смещения ортогональны векторам магнитного поля и скорости движения ферромагнетика, поэтому определяют возникновение парциальных механических сил, вектор которых совпадает с вектором скорости движения ферромагнетика в первой половине магнитного зазора и противоположно направлены вектору скорости в другой половине магнитного зазора. Алгебраическая сумма всех парциальных сил образует результирующую силу, приложенную постоянно к ферромагнитовязкому веществу и определяющую характер движения последнего. Магнитная вязкость ферромагнетика при этом определяет темп участия молекул ферромагнитовязкого вещества в процессе электрической поляризации молекул из их общего количества в единице объема вещества dV(x).

Другой физической моделью этого эффекта может быть зеемановское расщепление невозмущенных энергетических состояний молекул ферромагнитовязкого вещества в насыщающем магнитном поле с энергетическим преобразованием зеемановских переходов в механическую энергию, вероятность которых пропорциональна текущему значению магнитной восприимчивости Χ (х) ферромагнитовязкого вещества на длине магнитного зазора 0≤ х≤ L. Процесс энергетического преобразования при этом осуществляется на участке dΧ (x)/dH(x)<0, когда ферромагнитовязкое вещество движется в пределах магнитного зазора в течение времени Δ t, то есть при условии dΧ (t)/dt<0, где 0≤ t≤ Δ t=L/ω R.

Обе предложенные научные гипотезы требуют более подробной разработки физиками-теоретиками, возможно, на основе квантовой электродинамики.

Литература

1. Меньших О.Ф. Закон сохранения поляризации электромагнитных волн. Заявка на открытие ВВ-155 от 17.11.2003, МААНО, М., с.42-45, ф-лы 104-105.

2. Н.Шмитц, Д.Новотный. Введение в электромеханику. М.: Энергия, 1969, стр.66-69, ф-лы 3-29, 3-30, 3-31.

Формула изобретения

1. Способ получения энергии, состоящий в том, что образуют на некотором промежутке пространства L насыщающее магнитное поле для ферромагнитовязкого вещества, которое продвигают в указанном промежутке пространства с некоторой скоростью V, величину которой согласуют с постоянной времени τ магнитной вязкости ферромагнитовязкого вещества, например, по формуле L/V≈ 2,5τ , в результате чего получают механическую энергию в форме возникающего дополнительного импульса силы, приложенного к ферромагнитовязкому веществу со стороны насыщающего магнитного поля.

2. Устройство, содержащее постоянный магнит и взаимодействующее с ним ферромагнитовязкое вещество, отличающееся тем, что ферромагнитовязкое вещество выполнено в виде диска радиуса R, связанного с осью его вращения, кромка диска помещена в локализованное в пространстве длиной L по касательной к диску насыщающее магнитное поле постоянного магнита, при этом запуск устройства в работу осуществлен однократным приложением к диску достаточного для пуска устройства момента импульса от внешнего источника, а постоянная времени магнитной вязкости τ ферромагнитовязкого вещества выбрана из условия τ =0,4L/ω0R, где ω 0 - значение угловой скорости диска, соответствующее максимуму его вращательного момента.

Имя изобретателя: Меньших Олег Федорович
Имя патентообладателя: Меньших Олег Федорович
Почтовый адрес для переписки: 182545, Псковская обл., Невельский р-н, ст. Изоча, Красный Поселок, 17, О.Ф. Меньших
Дата начала отсчета действия патента: 2006.12.14

Разместил статью: search
Дата публикации:  27-08-2008, 13:19

html-cсылка на публикацию
⇩ Разместил статью ⇩

avatar

Владимир Николаевич

 Его публикации 


Нужна регистрация

Отправить сообщение
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию
Огромное Спасибо за Ваш вклад в развитие отечественной науки и техники!

Устройство для перемещения объектов, преимущественно игровых элементов игрушек
Устройство предназначено для перемещения объектов, преимущественно игровых элементов и может быть использовано в игрушках. Устройство содержит корпус из немагнитного материала, два постоянных магнита, размещенных внутри корпуса на противоположных его концах, и перемещаемый элемент, выполненный из ферромагнитного материала и установленный в средней части корпуса между постоянными магнитами. Перемещаемый элемент установлен на направляющих с возможностью возвратно-поступательного перемещения...

Двигатель на постоянных магнитах
Назначение: для преобразования потенциальной энергии постоянного магнита в механическую и другие виды энергии, например, в паре с электрогенератором для получения электрической энергии. Технический результат заключается в преобразовании потенциальной энергии постоянного магнита в механическую. Двигатель содержит корпус из немагнитного материала, два постоянных магнита, выполненных в виде шаров, каждый из которых закреплен на валу, снабженном приводом для его поворота. Постоянные магниты...








 

Оставьте свой комментарий на сайте

Имя:*
E-Mail:
Комментарий (комментарии с ссылками не публикуются):

Ваш логин:

Вопрос: Железо имеет большую проводимость, чем серебро? (да или нет)
Ответ:*
⇩ Информационный блок ⇩

Что ищешь?
⇩ Реклама ⇩
Loading...
⇩ Категории-Меню ⇩
  • Двигатели и движители
    • Двигатели внутреннего сгорания
    • Нестандартные решения в движителях и двигателях
  • Досуг и развлечения
    • Аттракционы
    • Музыкальные инструменты
  • Деревообрабатывающая промышленность
    • Деревообрабатывающее оборудование
  • Извлечение цветных и редкоземельных металлов
    • Извлечение цветных не благородной группы металлов
    • Благородных и редкоземельных металлов
  • Летающие аппараты
  • Металлургия
    • Технологии плавки и сплавы
  • Мебель и мебельная фурнитура
  • Медицина
    • Аллергология
    • Акушерство, гинекология, сексология и сексопатолог
    • Анестезиология
    • Вирусология, паразитология и инфектология
    • Гигиена и санитария
    • Гастроэнтерология, гепатология и панкреатология
    • Гематология
    • Дерматология и дерматовенерология
    • Иммунология и вирусология
    • Кардиохирургия и кардиология
    • Косметология и парикмахерское искусство
    • Медицинская техника
      • Тренажеры
    • Наркология
    • Неврология, невропатология и неонатология
    • Нетрадиционная медицина
    • Онкология и радиология
    • Офтальмология
    • Оториноларингология
    • Психиатрия
    • Педиатрия и неонатология
    • Стоматология
    • Спортивная медицина и физкультура
    • Травматология, артрология, вертебрология, ортопеди
    • Терапия и диагностика
    • Урология
    • Фтизиатрия и пульмонология
    • Фармацевтика
    • Хирургия
    • Эндокринология
  • Насосное и компрессорное оборудование
  • Очистка воздуха и газов
    • Кондиционирование и вентиляция воздуха
  • Пчеловодство
  • Подъёмные устройства и оборудование
  • Подшипники
  • Получение и обработка топлива
    • Твердое топливо
    • Бензин и дизельное топливо
    • Обработка моторных топлив
  • Растениеводство
    • Садовый и огородный инструмент
    • Методики и способы выращивания
  • Роботизированная техника
  • Судостроение
  • Стройиндустрия
    • Строительные технологии
    • Леса, стремянки, лестницы
    • Сантехника, канализация, водопровод
    • Бетон
    • Лакокрасочные, клеевые составы и композиции
    • Ограждающие элементы зданий и сооружений
    • Окна и двери
    • Отделочные материалы
    • Покрытия зданий и сооружений
    • Строительные материалы
    • Специальные строительные смеси и композиции
    • Техника, инструмент и оборудование
    • Устройство покрытий полов
  • Средства индивидуальной защиты
  • Спортивное и охотничье снаряжение
  • Транспортное машиностроение
    • Автомобильные шины, ремонт и изготовление
  • Тепловая энергия
    • Нетрадиционная теплоэнергетика
    • Солнечные, ветровые, геотермальные теплогенераторы
    • Теплогенераторы для жидких сред
    • Теплогенераторы для газообразных сред
  • Технология сварки и сварочное оборудование
  • Устройства и способы водоочистки
    • Обработка воды
    • Опреснительные установки
  • Устройства и способы переработки и утилизации
    • Утилизации бытовых и промышленных отходов
  • Устройства и способы получения водорода и кислород
    • Способы получения и хранения биогаза
  • Удовлетворение потребностей человека
  • Холодильная и криогенная техника
  • Художественно-декоративное производство
  • Электроника и электротехника
    • Вычислительная техника
    • Проводниковые и сверхпроводниковые изделия
    • Устройства охраны и сигнализации
    • Осветительная арматура и оборудование
    • Измерительная техника
    • Металлоискатели и металлодетекторы
    • Системы защиты
    • Телекоммуникация и связь
      • Антенные системы
    • Электронные компоненты
    • Магниты и электромагниты
    • Электроакустика
    • Электрические машины
      • Электродвигатели постоянного и переменного тока
        • Управление и защита электродвигателей
  • Электроэнергетика
    • Альтернативные источники энергии
      • Геотермальные, волновые и гидроэлектростанции
      • Солнечная энергетика
      • Ветроэлектростанции
    • Электростанции и электрогенераторы
    • Использование электрической энергии
    • Химические источники тока
    • Термоэлектрические источники тока
    • Нетрадиционные источники энергии
⇩ Интересное ⇩
БЕЗОПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ:СЕМЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

БЕЗОПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ:СЕМЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ Давно избитая и многократно охаянная на всех уронях научной иерархии тема, касающаяся так называемого безопорного движения, получила новое развите в…
читать статью
Изобретения Российской Федерации, Двигатели и движители, Нестандартные решения в движителях и двигателях
Гидроаэродинамический движитель

Гидроаэродинамический движитель Изобретение относится к движителям и может быть использовано на водном и воздушном транспорте. Сущность изобретения заключается в том, что в…
читать статью
Нестандартные решения в движителях и двигателях
Способ работы двигателя внутреннего сгорания

Способ работы двигателя внутреннего сгорания Изобретение относится к способам работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием. В двигателе, работающем на углеводородном…
читать статью
Двигатели внутреннего сгорания, Нестандартные решения в движителях и двигателях
Генератор энергии

Генератор энергии Изобретение относится к машиностроению и может найти применение при снабжении гидропневмоэнергией механизмов, работающих от гидропневмоаккумулятора,…
читать статью
Нестандартные решения в движителях и двигателях
Способ преобразования тепла в гидравлическую энергию

Способ преобразования тепла в гидравлическую энергию Способ преобразования тепла в гидравлическую энергию включает нагнетание рабочей жидкости в пневмогидравлический аккумулятор со сжатием газа,…
читать статью
Нестандартные решения в движителях и двигателях
Бестопливный магнитный двигатель

Бестопливный магнитный двигатель Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является магнитный двигатель (вибратор), включающий статор в виде кольцевого…
читать статью
Нестандартные решения в движителях и двигателях
Установка для получения из воды водорода и кислорода, используемых в качестве питания двигателей внутреннего сгорания

Установка для получения из воды водорода и кислорода, используемых в качестве питания двигателей внутреннего сгорания Использование: в топливно-энергетической технике. Сущность изобретения: установка включает резервуар с водой, металлический цилиндрический, полый…
читать статью
Нестандартные решения в движителях и двигателях, Устройства и способы получения водорода и кислород
Устройство магнитной обработки топлива для карбюраторных двигателей

Устройство магнитной обработки топлива для карбюраторных двигателей Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам для магнитной обработки топлива. Изобретение обеспечивает упрощение конструкции и…
читать статью
Двигатели внутреннего сгорания, Нестандартные решения в движителях и двигателях
Водородно-кислородная энергетическая установка транспортного средства

Водородно-кислородная энергетическая установка транспортного средства Изобретение относится к энергетическим установкам, предназначенным для получения горючей газовой смеси из жидкости с последующим сжиганием в…
читать статью
Двигатели внутреннего сгорания, Нестандартные решения в движителях и двигателях
Способ использования тепловой энергии двигателя внутреннего сгорания

Способ использования тепловой энергии двигателя внутреннего сгорания Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к области двигателестроения. Техническим результатом является повышение КПД…
читать статью
Двигатели внутреннего сгорания, Нестандартные решения в движителях и двигателях
⇩ Вход в систему ⇩

Логин:


Пароль: (Забыли?)


 Чужой компьютер
Регистрация
и подписка на новости
⇩ Ваши закладки ⇩
Функция добавления материалов сайта в свои закладки работает только у зарегистрированных пользователей.
⇩ Новые темы форума ⇩
Stature squalid product prescription
Pecking order tight-fisted issue medicament
Pre-eminence tight-fisted output hallucinogenic
Status tight-fisted upshot instruction
Status disreputable product instruction
Guideline tight-fisted upshot instructions
Guideline stingy upshot instruction
Stature stingy product redress
Единый алгоритм эволюции Вселенной
Stature cheap issue instruction
⇩ Каталог организаций ⇩
- Добавь свою организацию -
Страна Заборов
Ингардия
Амтек Окна Киев
Отличная СПЕЦОДЕЖДА №1 - одежда для РЫБАЛКИ, ОХРАНЫ, ТУРИЗМА и ОХОТЫ
Детский Центр ЛОГОС
⇩ Комментарии на сайте ⇩

  • Ulibka 22.04.2016
    Схема электронного стабилизат ... (2)
    Ulibka-фото
    Добрый день, можно у Вас готовую плату заказать/купить

  • filin 09.04.2016
    Гравитация имеет электромагнит ... (10)
    filin-фото
    Ошибочно считать, что гравитация имеет полностью электромагнитное явление. Интересно при этом мы могли бы например наблюдать перемещение планет от звезды к звезде, если например произошло поляризация систем как при электрическом токе. А как тогда объясните наличие гравитации на марсе и ее только частичное слабое магнитное поле? Все дело не в поле, а во взаимосвязи планет и систем. Искать ответ нужно в пространстве. 

  • Substantia_Substance 08.03.2016
    Судьба пионерских изобретений ... (27)
    Substantia_Substance-фото
    В поисковике наберите \"О критике и критиках безопорного движения\" или \"Безопорное движение: семь доказательств\" и многие вопросы снимутся, но новые появятся:
    - а что теперь делать с ракетами, самолётами, автомобилями?
    - а что делать с наукой?
    - а что делать с теми комментариями, которые появятся здесь, прежде чем будут открыты ссылки на сайты.
     
     

  • Александр1 23.02.2016
    Необычная модель вечного двига ... (8)
    Александр1-фото
    Привет! Посмотрев данную модель генератора, увидел как его можно доработать. 
    Реализация первой демонстрационной модели будет не столь затратна.

  • Pavel_Merkel 17.02.2016
    Периодическая таблица химическ ... (7)
    Pavel_Merkel-фото
    Пользуюсь mendeleev 2, увы ссылки писать нельзя. Вот такую бы с переключением вариантов ... было бы самый ништяк.

  • Dgobs 11.02.2016
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (3)
    Dgobs-фото
    Как то притянуто все это,честно говоря.

    Господа, верну вас с облаков бесконечных рассуждений.. Так что было в начале все таки? 0 или минус?

  • nookosmizm 30.01.2016
    Вселенная, материя, гравитация (1)
    nookosmizm-фото
    Электромагнитные волны распространяются в пустоте и в газовых средах. Так что все эти измышления о пустоте изначальной не состоятельны, т.к. безконечный космос заполнен безконечными ЭМВ. которые распространяются  в космосе безконечное время. То есть время, пространство и ЭМВ существуют изначально.

  • nookosmizm 30.01.2016
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (3)
    nookosmizm-фото
    Всё это бредни о создании вселенной из ничего или из большого взрыва. Взрывы во вселенной происходят постоянно в разных её частях. Космос (вселенная) существуют изначально как и время, как и электромагнитные волны, которыми заполнено всё космической пространство. Именно ЭМВ являются единственными источниками энергии. движения. творцом материи и самой жизни на многочисленных планетах космоса.  изучайте Ноокосмизм.

  • nookosmizm 30.01.2016
    Новая теория мироздания - прир ... (1)
    nookosmizm-фото
    Чем сложнее теория, тем большая вероятность её ложности, т к. всё гениальное - просто. Источником гравитации является атом. изучай \"Ноокосмизм\"

  • Olya 16.01.2016
    Цифровая полиграфия (1)
    Olya-фото
    Спасибо! Полезная очень статья!
    Оперативность типографии BravoPrin - это один из преимущественных факторов , который свидетельствует о пользе цифровой полиграфии.
    Сама убедилась в этом. Когда обратилась к их услугам
    Очень доступные цены, индивидуальные подход к  каждому клиенту , безупречное исполнение заказов!

⇩ Топ 10 авторов ⇩
miha111
Публикаций: 1422
Комментариев: 0
pi31453_53
Публикаций: 9
Комментариев: 0
volodia.roshin
Публикаций: 3
Комментариев: 1
Yuri_Solo
Публикаций: 1
Комментариев: 0
Igor_Dmytriv
Публикаций: 0
Комментариев: 0
barmost
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Ramallfelp
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Eniliomob
Публикаций: 0
Комментариев: 0
DosephBiag
Публикаций: 0
Комментариев: 0
RamdallPt
Публикаций: 0
Комментариев: 0
⇩ Лучшее в Архиве ⇩

Нужна регистрация
⇩ Реклама ⇩

Внимание! При полном или частичном копировании не забудьте указать ссылку на www.ntpo.com
NTPO.COM © 2003-2019 Независимый научно-технический портал (Portal of Science and Technology)
Содержание старой версии портала
  • Уникальная коллекция описаний патентов, актуальных патентов и технологий
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения электроэнергии
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии
    • Двигатели, работа которых основана на новых физических или технических принципах работы
    • Автомобильный транспорт и другие наземные транспортные средства
    • Устройства и способы получения бензина, Дизельного и других жидких или твердых топлив
    • Устройства и способы получения, хранения водорода, кислорода и биогаза
    • Насосы и компрессорное оборудование
    • Воздухо- и водоочистка. Опреснительные установки
    • Устройства и способы переработки и утилизации
    • Устройства и способы извлечения цветных, редкоземельных и благородных металлов
    • Инновации в медицине
    • Устройства, составы и способы повышения урожайности и защиты растительных культур
    • Новые строительные материалы и изделия
    • Электроника и электротехника
    • Технология сварки и сварочное оборудование
    • Художественно-декоративное и ювелирное производство
    • Стекло. Стекольные составы и композиции. Обработка стекла
    • Подшипники качения и скольжения
    • Лазеры. Лазерное оборудование
    • Изобретения и технологии не вошедшие в выше изложенный перечень
  • Современные технологии
  • Поиск инвестора для изобретений
  • Бюро научных переводов
  • Большой электронный справочник для электронщика
    • Справочная база данных основных параметров отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Аналоги отечественных и зарубежных радиокомпонентов
    • Цветовая и кодовая маркировка отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Большая коллекция схем для электронщика
    • Программы для облегчения технических расчётов по электронике
    • Статьи и публикации связанные с электроникой и ремонтом электронной техники
    • Типичные (характерные) неисправности бытовой техники и электроники
  • Физика
    • Список авторов опубликованных материалов
    • Открытия в физике
    • Физические эксперименты
    • Исследования в физике
    • Основы альтернативной физики
    • Полезная информация для студентов
  • 1000 секретов производственных и любительских технологий
    • Уникальные технические разработки для рыбной ловли
  • Занимательные изобретения и модели
    • Новые типы двигателей
    • Альтернативная энергетика
    • Занимательные изобретения и модели
    • Всё о постоянных магнитах. Новые магнитные сплавы и композиции
  • Тайны космоса
  • Тайны Земли
  • Тайны океана
Рейтинг@Mail.ru