![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|
||||||
![]() |
![]() |
Асимметричный циклический гидроускоритель Двигатель, использующий асимметричное движение массы по замкнутой траектории - Фролов А. В. |
Содержание |
|
Идея двигателя ![]() Идея заключается в создании замкнутой системы, принцип ее действия изображен на рисунке. Большинство авторов использует данный принцип в твердотельных системах, но на мой взгляд, оптимальным является использование жидкой массы. Принцип был опубликован в сборнике докладов конференции 1996 года. При скорости движения воды в области искривления траектории V = 10 м/с) и радиусе 0,5 м расчетное ускорение a= 100 / 0,5 = 200 м/с2. Принимаем в рассмотрение только часть массы, находящуюся в центре полуокружности, например, 0,1 кг, так как для нее сила F = m·a направлена строго вверх. Полная сила вычисляется при помощи интегрирования по всей поверхности. Итак, ориентировочно F = 0,1·200 = 20 Н или около 2 кг. ![]() Поскольку ускорение является функцией квадрата скорости, то целесообразно увеличивать скорость, а не массу жидкости. В пределе, можно перейти к идее замкнутой аэродинамической системы вместо гидродинамики. Один из вариантов - движение паров тяжелой жидкости. При общей массе 0,1 кг и скрости 100 м/с получаем ускорение 20000 м/с2 и силу давления вверх на центральном участке траектории F порядка 200 кг. При интегрировании получим намного большее значение. Для устранения вращающего момента необходимо совместить несколько парных движителей встречного направления вращения (см. рисунок). Пообсуждаем? ![]() Боюсь, что подобная конструкция ни куда не полетит. Очень жаль. Просто автор немножко упустил из внимания остальные участки траектории движения рабочего тела. Взгляните на рисунок. Как видим, жидкость в точке 1, меняя направление движения, "отталкивается" от донышка системы, а в точке 2 "ударяется" в него. Что нам говорит в такой ситуации третий закон Ньютона? Правильно... F = F1 + F2 А в итоге - мы попрежднему стоим на Земле... |
|
|