ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ФІЗИЧНИХ ЕФЕКТІВ У ДИНАМІЧНОЇ магнітної СИСТЕМІ

Фізика. Експерименти в фізиці.

Ласкаво просимо на форум

Вступ

Мета нашої роботи полягала в експериментальному дослідженні фізичних ефектів, що виникають в системі з обертовими постійними магнітами [1]. Побудовану нами експериментальну установку будемо далі по тексту називати конвертором. Нижче описуються технологія виготовлення цього конвертора і результати його випробувань.

опис технології

Конвертор являє собою нерухомий статор, навколо якого обертається ротор із закріпленими на ньому магнітними роликами. Діаметр магнітної системи робочого тіла конвертора близько 1 m. Статор і ролики виготовлялися з окремих намагнічених сегментів, виконаних на основі рідкоземельних магнітів (РЗМ) із залишковою індукцією 0.85 T, коерцетівную силою [Hc] ~ 600 kA / m і магнітною енергією [W] ~ 150 J / m 3. Сегменти намагнічувалися звичайним способом шляхом розряду батареї конденсаторів через індуктор. Далі сегменти збиралися і склеювалися в спеціальному стапелі, що забезпечує необхідні допуски для позиціонування сегментів та зворотному магнітну енергію. Це дозволило зробити наступну вклейку елементів в загальний блок.

Експериментальне дослідження фізичних ефектів

Для виготовлення статора було використано 110 kg РЗМ магнітів, для виготовлення ролерів - 115 kg того ж матеріалу. Елементи магнітної системи були зібрані в єдину конструкцію на платформі, зібраної з немагнітних сплавів. Ця платформа була забезпечена пружинами, амортизаторами і мала можливість вертикального переміщення по трьом напрямних. Величина переміщення вимірювалася за допомогою індукційного датчика переміщень, таким чином відразу визначалося зміна ваги платформи в процесі експерименту. Загальна вага платформи з магнітною системою в початковому стані становив 350 kg.

спостережувані ефекти

Конвертор був встановлений в лабораторному приміщенні на трьох бетонних опорах на рівні землі. Висота стелі в приміщенні 2.5 m. Крім залізобетонних стельових перекриттів в безпосередній близькості від магнітної системи знаходилися звичайний електродинамічний генератор і електродвигун, які містили кілька десятків кілограмів заліза і потенційно могли спотворювати картину спостережуваних полів.

Установка запускалася в дію шляхом розкрутки ротора за допомогою електродвигуна. Обороти плавно нарощувалися до тих пір, поки амперметр, включений в ланцюг живлення електродвигуна, не розпочинав показувати нульове значення споживаного струму і наявність зворотного струму. Це відповідало приблизно 550 rpm, при цьому магнітний датчик переміщення платформи починав фіксувати зміна ваги платформи вже при 200 rpm. Далі за допомогою електромагнітної обгонів муфти електродвигун повністю відключається і до основного валу пристрою через електромагнітну муфту приєднується звичайний електродинамічний генератор. При досягненні критичного режиму, який настає близько 550 rpm, обороти ротора різко, з великим прискоренням зростають з одночасним уповільненням поточного зміни ваги. У цей момент підключалася перша навантаження в 1 kW. Відразу ж після підключення першої навантаження обертів починають падати, а DG продовжує рости і т. Д., Відповідно до малюнком.

дослідженні фізичних ефектів, що виникають в системі з обертовими постійними магнітами

Режими роботи магнітогравітаціонного конвертора: I - потужність навантаження, kW;
II - потужність навантаження 7 kW без високої напруги; III - потужність навантаження 7 kW
з високою напругою; IV - закрітічеськая область;
V - підкритична область; 1 - режим без високої напруги, 2 - режим з високою напругою.

Зміни ваги залежать і від що відводиться в активну навантаження потужності (як навантаження був використаний набір з десяти звичайних електричних нагрівачів для води по 1 kW) і від прикладеної поляризационного напруги. При максимальній відводиться потужності в 7 kW зміна ваги DG всієї платформи вагою в 350 kg досягає 35% від ваги в нерухомому стані (при перерахунку на чистий вага робочого тіла конвертора DG PT це складе близько 50%). Навантаження більше 7 kW призводить до поступового зниження оборотів і виходу з режиму самогенерации з наступною повною зупинкою обертання ротора. Вагою платформи можна управляти подачею високої напруги на стільникові кільцеві електроди, розташовані на відстані 10 mm від зовнішньої поверхні роликів. При подачі високого 20 kB напруги (негативний полюс на електродах) нарощування що відводиться потужності в ланцюзі основного генератора понад 6 kW не впливає на G при зменшенні оборотів до 400 rpm, спостерігається "затягування" ефекту і явище типу "залишкової індукції" по G. Режими роботи конвертора ілюструються експериментальними графіками, наведеними на рис. 1. Ефект зміни ваги звернемо щодо напрямку обертання ротора, і має певний гістерезис. При обертанні за годинниковою стрілкою критичний режим настає в районі 550 rpm і створюється тяга проти напрямку вектора гравітації, а при обертанні проти годинникової стрілки критичний режим настає в районі 600 rpm і створюється тяга у напрямку вектора гравітації. Спостерігається відмінність в настанні критичного режиму на 50-60 rpm. Слід зазначити, що, ймовірно, існують і інші резонансні режими, відповідні більш високих обертів ротора і значно більшим рівнями корисного навантаження. Виходячи з теоретичних припущень, залежність виділеної механічної енергії від внутрішніх параметрів магнітної системи конвертора і швидкості обертання ротора носить нелінійний характер і отримані ефекти на є оптимальними. З цієї точки зору виявлення максимальної потужності, максимального зміни ваги і ресурсу конвертора представляє великий практичний і науковий інтерес.

Крім вищеописаних, спостерігається ще ряд цікавих ефектів. При роботі конвертора в затемненому приміщенні навколо нього спостерігається коронний розряд у вигляді голубувато-рожевого світіння і характерний запах озону. Хмара іонізації охоплює область статора і ротора і має відповідно тороидальную форму. На тлі коронного розряду по поверхні роликів ротора чітко проглядається хвильова картина - зони підвищеної інтенсивності світіння розташовані по висоті ролика так, як це буває в високовольтних високочастотних індукційних накопичувачах енергії в предпробойном режимі. Ці зони мали біло-жовтий колір, але звуку, характерного для дугового розряду, чутно не було. Чи не було і ніяких видимих ​​ерозійних пошкоджень поверхонь статора і роликів. Спостерігався ще один, раніше ніде не згадуваний ефект - це вертикальні магнітні стіни навколо установки. Було відмічено і виміряно аномальне постійне магнітне поле, що оточує конвертор.

Виявлено зони підвищеної напруженості магнітного поля порядку 0.05 T, розташовані аксіально від центру установки. Напрямок вектора магнітного поля в цих стінах збігалося з напрямком вектора магнітного поля роликів. Структура цих зон нагадувала кола на воді від кинутого каменя. Між цими зонами стерпний магнітометр, який використовує датчик Холла в якості чутливого елемента, аномального магнітного поля не реєстрував. Шари підвищеної напруженості поширюються практично без ослаблення на відстань близько 15 m від центру конвертора і швидко спадають на межі цієї зони. Товщина шару 5-8 cm. Кордон шару має різкий характер, відстань між шарами близько 50-60 cm і трохи наростає в міру віддалення від центру конвертора. Стійка картина цього поля спостерігалася і і на висоті 5 m над установкою, на другому поверсі над лабораторією. Вище вимірів не проводилося.

Було виявлено та аномальне падіння температури і в безпосередній близькості від конвертора. При загальному тлі в лабораторії + 22 ° C (± 2 ° C) виміряно падіння температури на 6-8 ° C. Те ж саме явище спостерігалося і в вертикальних магнітних стінах. Вимірювання температури всередині магнітних стін проводилися звичайним спиртовим термометром з інерцією вимірювання близько 1.5 min. У магнітних стінах чітко фіксуються температурні зміни навіть за допомогою тілесних відчуттів, якщо в товщу магнітної стіни помістити руку, то відразу відчувається холод. Аналогічна картина спостерігалася і на висоті 15 m над установкою, на другому поверсі лабораторії, незважаючи на наявні залізобетонні стельові перекриття.

Аналіз результатів

Всі отримані результати вкрай незвичайні і потребують будь-яких теоретичному поясненні. На жаль, інтерпретація отриманих результатів в рамках загальновизнаних фізичних теорій не з змозі пояснити весь комплекс явищ, що спостерігаються.

В роботі [2] зроблена спроба об'єднання електрики і гравітації. У гравітаційні рівняння Хевісайда і рівняння Максвелла вводяться Електронавігаційні і магнітоспіновие коефіцієнти і таким чином формально встановлюється зв'язок між гравітаційної та електричної компонентою і між магнітною і обертальної компонентою в середовищі. Ці припущення грунтуються на особливій моделі неоднорідного фізичного вакууму, яку автор [2] називає вакуумним доменом. Поза цим домену зазначені зв'язку відсутні. Незважаючи на те що дуже складно уявити наявність такого долгоживущего освіти як вакуумний домен, така модель дає задовільні пояснення на феноменологічному рівні для виникнення світіння, зміни ваги і процесу перетворення енергії навколишнього середовища у обертальний механічний момент роликів, але не дає фізичної картини спостерігалися явищ.

висновок

В даний час роботи над удосконаленим варіантом конвертора ведуться на підприємстві ВАТ "НВО Енергомаш" ім. академіка В.П. Глушко (м.Москва) з метою поглибленого вивчення фізики процесів і створення комерційних зразків, придатних для використання.

Версія для друку
Автор: ВАТ "НВО Енергомаш" ім. академіка В. П. Глушко
(м Москва)
PS Матеріал захищений.
Дата публікації 02.08.2004гг


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів