top of page
безопорное движение, гравицапа
безопорное движение, гравицапа
гравицапа, безопорное движение
сила Ампера
  • Гравица́ппа — деталь от двигателя пепелаца.

  • Пепела́ц — космический корабль или просто летающая машина.


   

 

 

 

 

 

  В нашем понимании это устройство безопорного перемещения в пространстве.

   

     В  генераторе с торообразной обмоткой сила Ампера равномерно распределена по всем виткам. Основное  тормозящее воздействие приложено к внешней части CD каждого витка. Но при равномерной однослойной намотке ротора сила Ампера скомпенсирована.  На участке АВ витка сила Ампера направлена в сторону вращения.

   Если изменить конструкцию ротора таким образом, чтобы возникла возможность локально задействовать силу Ампера, которая  не связана со статором генератора, то её использование в определённом секторе статора, при прохождении обмотки ротора создаст направленную силу FБ, которая через ротор и его вал будет передаваться на все устройство. Для этого необходимо ротор из торообразной, равномерно распределённой по окружности обмотки, преобразовать в плотный пакет витков катушки, который будет подключаться к нагрузке в определённый интервал времени, соответствующий необходимому направлению усилия.

     Ротор становится многовитковым плоским соленоидом прямоугольной формы, вращающимся вокруг одной из своих сторон. 

   Направленное усилие будет импульсным, так как за один оборот ротора направленная сила будет действовать только в одном или нескольких определённых секторах статора для получения направленного движения.

   

   Для увеличения частоты  пульсаций необходимо увеличить количество  плоских соленоидов и управлять их работой через отдельные коммутации на валу ротора. это позволит произвольно выбирать направление создаваемого  усилия. 

 

   Один генератор создаст вращательный эффект движения, два генератора создадут направленное линейное движение с возможностью управления вектором в одной плоскости. Три и более генераторов создадут свободное движение в трёхмерном пространстве.  

   Для более эффективного использования всего устройства допустимо увеличение количества плоских соленоидов, до полного заполнения пространства между магнитами статора. Соленоиды примут форму трапеций при взгляде с боковой стороны. В этом случае, при последовательном включении нагрузки на соленоиды, направленное усилие будет непрерывным. Так как каждый соленоид будет иметь собственную коммутационную систему, то энергию, генерируемую в момент создания направленного усилия можно направить на другие незадействованные соленоиды, которые выполнят роль внутреннего мотора, вращающего все устройство. 

    Для устройства с постоянным направлением усилия возможно применение коллекторного узла для соответствующей механической коммутации генерирующих и двигающих соленоидов. 

   

   Для конкретных целей возможно снижение веса  устройства за   счёт применения не   целых соосных цилиндрических магнитов статора, а их секторов достаточной протяжённости для формирования равномерного магнитного поля при определённой толщине плоского соленоида. При этом направление возникающей силы будет определяться только положением статора. Включение нагрузки ротора до его входа в равномерное поле статора недопустимо, так как это приведёт к ударной нагрузке статора и ротора с возможным их разрушением. 

    В настоящее время реактивный двигатель является единственным техническим устройством, с помощью которого можно перемещаться в космическом пространстве. Эффективность транспортного средства с реактивным двигателем составляет величину порядка 8%.  Энергия, расходуемая в обычных генераторах  на вращение ротора с преодолением силы Ампера, в предлагаемом устройстве преобразуется в направленное усилие и движение, а энергия, вырабатываемая самим генератором – направленным движителем,  расходуется на его же вращение.

     При использовании  силы Ампера для  движения устройства необходимо соблюсти условия: движение провода контура должно быть параллельно плоскости магнита, магнитные линии должны пересекаться проводом под углом в 90 градусов, в зоне генерации силы Ампера магнитное поле должно быть постоянным, однородным и линейным. 

 

 

      Можно создать импульсное линейное устройство, у которого соленоид  будет двигаться вдоль оси цилиндрических магнитов пересекая радиальные магнитные линии, которое генерирует электроэнергию и создаёт направленное вдоль оси усилие.  Устройство состоит из основания 1, к которому присоединён цилиндрический держатель 4 магнитной системы 6, 7, 8, и импульсного толкателя 2, который через шток 3 перемещает цилиндрический держатель 5 с опорным соленоидом 9 между цилиндрическими магнитами 7 и 8.  Импульсный толкатель осуществляет импульсное перемещение опорного соленоида через радиальное магнитное поле, созданное двумя цилиндрическими магнитами. Соленоид может быть многовитковым и многослойным, так как радиальное поле создаёт  однонаправленную ЭДС на всех участках контуров, позволяя соединить их последовательно.  

         Цикл  работы состоит из двух частей:             1. Импульсный толкатель опускает опорный соленоид из верхнего положения в нижнее,

  2. Соленоид возвращается в исходное верхнее положение.

   Первая часть цикла является рабочей: к опорному соленоиду подключается нагрузка с минимальным активным  сопротивлением, например конденсатор, который через устройство согласования дополнительно питает импульсный толкатель и магнитную систему для утилизации полученной электроэнергии. 

    Нагрузка должна обеспечивать максимально возможный ток в опорном соленоиде. При движении подключенного к нагрузке соленоида вниз силой FИТ возникает сила Ампера FA направленная встречно вверх. При этом ортогональность магнитных линий движущегося соленоида и радиальных линий магнитной системы не связывает их механически. Таким образом, перемещению соленоида вниз соответствует перемещение всего устройства вверх относительно опорного соленоида, так как на последний снизу действует сила Ампера.

   Импульсный толкатель может быть как силовым соленоидом, так и электромотором с эксцентриком.  Допустимо использование пружины, расположенной между нижней частью корпуса и держателем опорного соленоида, для  возврата последнего в исходное верхнее положение (на рисунках не показана). При этом использование  механического резонанса подвижной массы с пружиной или иного реактивного механического устройства, в сочетании с электрическим резонансом опорного соленоида с реактивной нагрузкой, создаст дополнительный положительный эффект в энергопотреблении и увеличении силы Ампера. 

    Пояснения  возникновения силы Ампера при генерации ЭДС в проводнике, пересекающем магнитные линии :  Магнит 1 излучает магнитные линии 2, которые пересекает движущийся в направлении 3 провод 5.  Ток в проводе 5, подключенном к нагрузке, направлен от нас за плоскость листа и создает вокруг провода круговые магнитные линии 7, которые взаимодействуют с магнитными линиями 1 постоянного магнита. В результате взаимодействия силовых полей создаются две зоны: 1. зона уплотнения 6 под проводом, в которой магнитные линии магнита и провода с током со направлены и отталкиваются друг от друга;  2. зона разряжения 4 над проводом, в которой магнитные линии магнита и провода с током встречные,  замыкаются друг на друга и сокращаются, что создает радиальное усилие на соленоид направленное от оси устройства, и радиальное усилие к оси устройства, приложенное к магнитной системе. В результате действия двух зон 4 и 6, в которых силовые  магнитные поля воздействуют друг на друга и на провод с током, возникает сила Ампера, направленная встречно движению проводника. Характер взаимодействия опорного соленоида с магнитной системой с радиальным магнитным потоком отличается от работы униполярного генератора только возвратно-поступательным движением и возможностью использовать соленоид с любым числом витков, при этом реакция тока нагрузки в генерирующем проводе на магнитную систему, как и в униполярном генераторе, отсутствует.

bottom of page