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propulseur plasma "TORNADO"

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Mouvement des ions dans le plasma est chaud.

Glava.1

L'idée de créer un moteur capable de développer le pouvoir de déplacer la poubelle sans masse réactive. Il y avait il y a longtemps. À l'heure actuelle, il a créé un grand nombre de dispositifs conçus pour mettre cette idée à la vie. Malheureusement la force et donc la vitesse de rares générée petite.

Une analyse des réussites et des échecs des inventeurs et des expérimentateurs permet abattus aveugle le développement de systèmes de propulsion et de données pour trouver seulement le plus prometteur. L'analyse des structures et des offrandes montre le plus prometteur reste le même qui est déjà devenu un classique de la manière, le principe qui est à la base de tous les moteurs thermiques. Indépendamment de leur conception - " La chaleur est en mouvement." Ou mouvement chaotique thermique des micro-particules (molécules) dans un mouvement linéaire des plus grands objets, machines et appareils, etc.

Cours Ecole de Physique nous dit que: «Le mouvement de chaque molécule individuelle - mouvement mécanique" [1]. Vous pouvez définir le chemin parcouru par une molécule et la vitesse moyenne d'une seule molécule. et vous pouvez imaginer comment il entre en collision avec d'autres molécules. Des milliards de petites particules se déplaçant à des vitesses élevées dans des directions opposées, entrent en collision les uns avec les autres, les obligeant à modifier la vitesse et la direction, et se déplacer une fois de plus à la prochaine collision. et la physique scolaire manuel contient des informations sur ce que "plus la vitesse des molécules dans le corps, plus la température." [1] Autrement dit, la chaleur est rien d'autre que le mouvement mécanique des molécules. Et pour plus de clarté, au lieu d'une telle ampleur que la température, vous pouvez utiliser un tel terme, la valeur de la vitesse moyenne du mouvement mécanique des molécules du corps.

Dans les corps très chauds molécules se déplacent très rapidement dans les régions froides lentement. De la seconde loi de la thermodynamique. (La loi de conservation de l'énergie) devrait être que l'énergie sans être exterminable quantitativement, qualitativement consommée, qui est, il y a une certaine forme préférée de l'énergie, qui ont tendance à se déplacer tous les autres types (formes), en plus d'aller de manière irréversible. Cette forme la plus préférée de l'énergie irréversible est un mouvement mécanique ou thermique des molécules. Ce mouvement aléatoire des molécules mécanique peut être complètement transformé à nouveau en un mouvement mécanique, mais relativement linéaire d'un grand objet, tel qu'un piston. Mais pour cela, il est nécessaire que toutes les molécules ont le même temps à un certain point déplacé dans une direction très précise, et dans ce sens, pour pousser l'objet de piston. Ensuite , l'énergie interne du gaz, le liquide va complètement en travail mécanique.

  Dans des conditions normales, cette répartition des vitesses dans les directions des molécules (bien que l'un d'eux peut, à un moment donné dans la direction de déplacement) est tout à fait impossible. [2] Cependant, seulement normal. Créer un système dans lequel le mouvement thermique des molécules devenir ordonné, et peuvent de telles tentatives ont déjà été faites. En particulier, un très célèbre expérimentateur russe

Tube A.V.Frolovym.Teplovaya (heatpipe). [3]

Une meilleure approche est d'utiliser un potentiel électrique. Voici pourquoi. Le mouvement thermique est mouvement inertiel. Autrement dit, chaque particule du liquide se déplace par inertie dans l'espace. Et dans l'espace que le navire sinon fondre, particules dans un volume donné d'espace. C'est la mouche par inertie. Chaque mouvement inertiel en ligne droite dans la nature. Et cela est l'inertie de chaque particules individuelles de gaz ou de liquide, et vous avez besoin pour passer un bol.

Et pour la mettre en œuvre, vous pouvez simplement utiliser un potentiel électrique ou de forcer Lawrence. Prenons un exemple.

Exemple: une balle et un électro - aimant. En tirant une balle mouches par l'inertie par des électroaimants. Mais sous l'influence de l'e-mail. terrain, les forces Lawrence. Il écarte de la formation, et si elle entre dans l'électro-aimant se déplace d'un endroit.

Maintenant, imaginez que ces balles sont nombreux, mais ils devront faire face, mais certains d'entre eux seront toujours tomber dans l'électro-aimant et le déplacer de sa place. Tout repose uniquement parce que Lawrence.

Bien sûr, il est une attraction mutuelle entre la balle et l'électro-aimant. En conséquence, plusieurs balles voler la vitesse augmente. Mais il vk accélération cinétique résultant de la force Lawrence pot ne peut pas bouger. Etant donné qu'il disparaît dans une collision avec un électro-aimant. Il est nécessaire de prendre en compte que la vitesse d'une balle pré-Vt. Il est cette vitesse crée l'élan. Accélération Vk simplement ignorée dans les calculs.

Maintenant à nouveau se tourner vers la section des manuels de physique "courant électrique dans les solutions électrolytiques". [1] Des ions en solution, ainsi que des molécules se déplacer par inertie, mais chaotique, mais si un récipient avec une solution placée dans un champ électrique, les ions vont se déplacer à l'écart, et que, dans la direction des forces électromagnétiques. Telle est la trajectoire de leur mouvement inertiel va changer. Les ions positifs se déplacent vers l'électrode reliée au pôle négatif de la source de courant (cathode). Et à l'électrode reliée au pôle positif des ions déplacer la source de courant négative (anode). (La solution aqueuse de sulfate de cuivre) Figure 1

Puis prendre le récipient représenté sur la figure 1 et placée entre l'anode et la cathode, et ensuite servir à la tension continue (E) Fig.2

La figure 1.

Puis prendre le récipient représenté sur la figure 1 et placée entre l'anode et la cathode, et ensuite servir à la tension continue (E) Fig.2

En conséquence, dans la zone A, il négligeable la force thermique F1, une force dans la zone B F2. Les forces de mineur de cours et difficiles à trouver. Fig.2.

Fig.2

Après un court laps de temps tous les ions positifs se précipitent vers les parois du récipient près de la cathode, et le positif à l'extrémité proximale de la paroi à l'anode. Cependant, leur mouvement mécanique thermique sera moins ordonné, unidirectionnel. Et dans la collision avec les parois de la vaisselle énergie interne des ions selon la seconde loi de la thermodynamique et la deuxième loi de Newton et aller en travail mécanique. En conséquence, dans la zone A, il négligeable la force thermique F1, une force dans la zone B F2. Les forces de mineur de cours et difficiles à trouver. Fig.2. Outre les forces pointant dans des directions différentes, et par conséquent, le navire restera en place. Bien que en raison de la différence de poids oblige les ions seront différentes et nous pouvons fixer une petite force motrice. (Alexander V. Soroka). Mais si vous faites un navire sous la forme d'un fer à cheval. Une plaque bobines remplacent Thompson.

Cette puissance thermique deviendra à sens positif, et un morceau de plaque se déplace dans l'espace sans masses d'ordures à l'extérieur. Cette vitesse de vaisselle dépendra de la température de l'électrolyte dans la cuve au moment des champs électromagnétiques autour katushek.Ris.3

Cette puissance thermique deviendra à sens positif, et un morceau de plaque se déplace dans l'espace sans masses d'ordures à l'extérieur.

Figure 3

Mais pour que cela se produise ... Il faut remplir plusieurs conditions ...

La première condition.

Ce moteur présente un inconvénient du fait que le temps de pression de la génération de la force d'inertie existe seulement au moment de la collision d'ions avec la paroi de la vaisselle. Après avoir atteint un ions de balles piégés dans l'armure de corps, se coincer dans un champ électromagnétique, et dans un endroit avec un navire qui se déplace dans l'espace par l'inertie, plutôt que par les forces thermiques. Pour ce qui serait le moteur thermique a été exécuté avec succès. Il est nécessaire d' en faire une à deux heures.

Le premier temps. Ou la phase de déstabilisation ...

Nous sommes autant de chaleur les ions (électrolyte) dans un (champ de micro-ondes) de champ électromagnétique alternatif. Pour ce que nous soumettons aux enroulements de bobines de courant à haute fréquence. Ensuite, désactiver le micro-ondes - champ. Dans un bol, il y aura une cinétique mouvement (thermique) aléatoire. Classiquement, on suppose que la vitesse thermique ionique moyenne est de 2 m / sec. (Cela peut être avant tout peut être inférieure en fonction de la température de l'électrolyte),

Le deuxième temps. Ou phase de stabilisation

Souhaitable pour fournir les bobines CC provoquant autour champ électromagnétique permanent est généré. Ions se déplacent de façon erratique sous l'influence des champs électromagnétiques puissants sont développés dans le sens des bobines. En conséquence, le mouvement chaotique thermique de tous sans ions d'exception deviennent unidirectionnel et ions sous l'influence des champs électromagnétiques diriger vers les pôles positifs et négatifs. Et frapper le mur de la vaisselle. Il y a l'effet de la collision de deux corps dans l'espace. Une partie de la chaleur est essentiellement l'énergie cinétique des ions transmis dans un bol. Il y a une force d'inertie, en raison de laquelle un morceau de plaque commence à se déplacer dans l'espace (inertie). Il commence le premier temps, etc.

La deuxième condition.

Parlant du mouvement des ions dans un fer à cheval de bol "Tornado" Il est nécessaire de faire la distinction entre deux vitesses: La première est la vitesse thermique moyenne des ions. (Premier cycle). Il ne dépend que de la température: (Cet article est extrait conditionnellement 2m.s, est clair qu'il peut être plus ou moins): La deuxième vitesse résultant de l'application du pic d'ions du champ électromagnétique. Pic: En termes de grand, fort. Dans l'avenir, je pense que vous devriez essayer de le créer est d'essayer d'effectuer une réponse e-mail. domaines. Cette vitesse se produit au cours du second cycle.

Alors parlez la légère conversion de chaleur en linéaire de la vaisselle de mouvement ne peut que si la vitesse moyenne de l'électromagnétique sera égale à la vitesse thermique moyenne: Et avec l'augmentation de l'efficacité de conversion de différence augmentera et une transition efficace est possible à mon avis que lorsque la vitesse de électromagnétique dépasse la vitesse de la chaleur dans 1,5 2 fois: (V électromagnétique> V chaleur.)

Intuitivement, cela peut être expliqué comme suit. Par exemple, laisser les ions chauds est un nuage de moucherons. Voler dans l'espace: Un vide Thompson de la bobine de les retirer: La vitesse moyenne du mouvement aléatoire de moucherons 2 m \ u1089 ?: Si l'aspirateur va les dessiner avec une petite force des moucherons ignorer: il comprendra seulement ceux qui en ce moment est de se déplacer dans le tube écarteur Et alors seulement par intérêt. Avec l'augmentation de la force de rétraction (la force du champ électromagnétique): Mote destiné à se déplacer à l'assainissement, et se produit avec des ions: la vitesse électromagnétique doit être supérieure à la vitesse thermique. Seulement dans ce cas, V est ajouté à la V électromagnétique thermique, ainsi que l'énergie thermique ne soit pas lié à une source externe, puis au moment de la collision avec les parois de la vaisselle des ions de chaleur "Tornado" en conformité avec les lois de la mécanique est convertie en un mouvement linéaire de la vaisselle.

Figure 4

Comme la figure montre une partie de la chaleur est perdue en particulier si l'ion à la pointe de l'application d'un champ électromagnétique déplacé dans la direction opposée de la force électromagnétique côté (F.el). Voilà pourquoi 100 conversion de chaleur% en mouvement ne sera pas voir la figure. Mais je pense que même si nous pouvons convertir 15-20% de la chaleur dans le mouvement, et ceci est une percée. Il est clair que plus la densité du fluide chauffé par le gaz ou les particules plus sans collisions mutuelles des parois constituées de la vaisselle et faire partie de son mouvement inertiel.

La troisième condition.

Nous devons trouver la densité optimale de la solution ou de gaz. DC est pas nécessaire à mon avis. Ce que nous pouvions et la finition.

Mais il y a une chose. Pour un mouvement rectiligne dans l'espace d'une différence de masse des ions doit être compensée par l'utilisation de plusieurs Posudin fer à cheval. Situé à une croix ou un cercle. Et sur le rayon extérieur du côté positif Posudin cercle situé et qui est plus proche du centre du négatif, ou vice versa. Leur nombre peut être razlichno.Ris.3.1

Figure 3.1.

Bien sûr, le lecteur peut tranquillement faire valoir que les ions sont des objets quantiques, et d'étendre les lois de la mécanique classique. Mais ce n'est pas le cas. objets quantiques obéissent et les lois de la mécanique classique. systèmes non autorisés et des objections qui ont fermé ne peuvent pas générer du trafic. Ils ne peuvent pas, et cela est vrai. Mais il ne génère pas un morceau de mouvement de la plaque, et le support est une énergie cinétique. Les systèmes fermés peuvent être porteurs d'inertie simples. Ce qui est observé dans la pratique. Que la balle, le même ion dans la solution. Il est tous les transporteurs d'énergie plutôt que les générateurs. Juste une inertie moyenne (ion) les transferts d'une partie de son inertie à un autre transporteur "Tornado".

chapitre 2

moteur thermoélectrique qui a été discuté dans le chapitre précédent est un intérêt suffisant. Mais ce n'est pas la seule méthode de conversion de la chaleur en mouvement. Pour certains chercheurs, par exemple, Vadim Oshiro estime que «le mouvement thermique, à savoir le mouvement des atomes ou molécules peuvent être utilisées (mon avis) n'est pas une ligne droite (il est presque impossible, mais il y a un cas, et assez intéressant, mais il est une exception ), et un mouvement tourbillonnant. Etant donné que dans ce cas il y a une collision frontale des molécules constante, mais plutôt qu'ils sont impliqués dans le mouvement d'ensemble. cette tornade. Il y a d'autres cas, mais ils se rapportent à l'énergie. électrodynamique modernes et fournit des capacités, mais cela est enquête.

Je suis d'accord avec Vadim Oshirovym, dans un tourbillon, il y a des forces centrifuges capables de stabiliser le mouvement thermique chaotique. Mais encore une fois, dans l'accomplissement de plusieurs conditions.

La première condition.

La vitesse cinétique moyenne du mouvement tourbillonnaire des particules de V (k) sous l'influence de la force centrifuge doit être supérieure à la vitesse moyenne V thermique (t) des particules de vortex. V (k)> V (t) seulement sous cette condition peut parler de la conversion de l'énergie thermique des particules tourbillonnent dans une énergie cinétique de vortex du système dans son ensemble ...

La deuxième condition.

Le fait que les forces centrifuges dans le tourbillon dirigé exactement perpendiculaire à la direction prévue de mouvement. Et ce serait un tourbillon a commencé à se déplacer dans l'espace de (pouvoir) pour rediriger pas sur les côtés et à l'avant. Seulement dans ce cas le tourbillon chaud stabilisé particules vont commencer à se déplacer dans l'espace de moins simple et faire un travail utile, poussant devant lui ou tout autre organisme. Elle rend difficile, voire impossible. Mais pour changer la trajectoire du mouvement de vortex chaud de particules dont le mouvement dans l'espace est stabilisé par des forces centrifuges est tout à fait réel.

Pour la réalisation pratique de l'idée de convertir la chaleur en mouvement le système de vortex modifié le plus approprié sous le nom de "Drum Victor Shubergeara" Fig. 4.

Fig. 4 Tambour Victor Schauberger.

La rotation provoque une force centrifuge radiale. Cette même puissance aspire le fluide dans le tambour interne. Exécution de la première condition (V k> V t) dépend de la vitesse de rotation du tambour, et par conséquent l'amplitude de la force radiale.

Refinement est que la surface intérieure du tambour est rainuré avec une surface hélicoïdale - vis sans fin interne. Dans ce cas, un changement dans la trajectoire de déplacement des particules chaudes stabilisée, dont le mouvement par la force centrifuge de façon unidirectionnelle, se produire à la suite d'une interaction avec la vis sans fin, et par le fluide étant aspiré dans le tambour. La deuxième condition est satisfaite. Quand le mot stress de particules chaudes sur le tambour il y a une puissance thermique de F (thermique). Figure 5

Fig. 5
1.Zona déstabilisation 2.Zona stabilisation de conversion 3.Zona.

La déstabilisation de la bande (1) chauffage du liquide se produit. Ensuite, il entre dans la zone de stabilisation (2) où, sous l'influence des forces centrifuges se produisent commande mouvement thermique aléatoire du mouvement tourbillon de particules devient unidirectionnel. D'autres particules pénètrent dans la zone de conversion (3). Où face à la paroi du tambour poussant générer de l'énergie thermique. Le tambour selon la seconde loi de la thermodynamique et de la seconde loi de Newton devrait commencer à se déplacer dans l'espace sans masses d'ordures à l'extérieur.

Références

  1. AV Peryshkin, NA Physique intérieure. Le manuel pour 6-7 classes de lycée. Moscou, "Lumières", 1985;
  2. ? "Démarrer" 2, 2000 éditeur p.20 du "KP-Dnepr";
  3. A.Belyaev "Ariel"

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Date de publication 01.26.2004gg