рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Инерциоид Толчина.

Инерциоид Толчина. - раздел Физика, Теория физического вакуума. Философия и метанаука, научная и духовная мысль. Изменение Скорости Центра Масс Четырёхмерного Гироскопа. Нескомпенсированн...

Изменение скорости центра масс четырёхмерного гироскопа. Нескомпенсированная сила инерции как причина движения центра масс четырехмерного гироскопа. Описание устройства и принципа движения инерциоида Толчина. Экспериментальный график движения центра масс инерциоида Толчина.

 

Изменение скорости центра масс четырехмерного гироскопа, используя второй способ (без внешнего воздействия), можно осуществить на практике, если смонтировать на теле М устройство (мотор-тормоз), которое будет менять угловую скорость вращения грузов в нужном секторе углов. Управляя с помощью мотор-тормоза силами инерции внутри четырехмерного гироскопа, мы получим движение его центра масс.

В России подобное устройство было сконструировано инженером В.Н. Толчиным (рис. 47).

Рис. 47. Инерциоид Толчина.

Рис. 48. График не скомпенсированной силы инерции, действующей на центр масс четырехмерного гироскопа.

Рис. 49. Демонстрация результата работы мотор-тормоза. Не скомпенсированная сила инерции Fс, созданная мотор-тормозом, действует на центр масс инерциоида.

Расчеты показывают, что не скомпенсированная сила инерции наиболее эффективно действует на центр масс инерциоида вблизи углов вращения 0° и 180° (см. рис. 48).
Обычно движение инерциоида начинается из состояния покоя его центра масс и с углов вращения грузов в секторе 180° – 330°. Когда вращающиеся грузы подходят к углу вращения 330° мотор-тормоз начинает ускорять вращение грузов (см. рис 49). Ускорение вращения идет в секторе углов 330° – 360°. В это время, длящееся для реальной модели, изображенной па рис. 47, всего 1/16 сек., тормозная колодка с пружиной действует на ось вращения грузов, нажимая на тормозной кулачек, жестко укрепленный на оси (см. рис. 49). В секторе углов 330° – 360° вращательная сила инерции F2 = - 2mrcosф - 2mr'sinф превосходит поступательную силу инерции F1 = (М + 2m)х'' и центр масс начинает двигаться под действием не скомпенсированной силы инерции Fс. Далее, в секторе углов 0° – 150° работа мотор-тормоза прекращается, и силы инерции оказываются уравновешенными. В это время, длящееся примерно 0,2 сек., центр масс инерциоида движется с постоянной скоростью порядка 10 см/сек.

Когда угол поворота составит 150°, тормозной кулачек набегает на тормозную колодку. В результате происходит процесс торможения вращения грузов в секторе углов 150° – 180°, что приводит к нарушению баланса сил инерции и появлению не скомпенсированной силы инерции Fс. Эта сила уменьшает скорость движения центра от 10 см/сек. до нуля. Начиная с угла 180°, мотор-тормоз перестает работать, поэтому при вращении грузов в секторе углов 180° – 330° силы инерции, действующие на центр масс, уравновешены, и центр масс остается в состоянии покоя.

Рис. 50. Экспериментальный график движения центра масс инерциоида Толчина.

 

Начиная с угла 330°, мотор-тормоз вновь ускоряет вращение грузов и весь цикл повторяется. На рис. 50 представлен типичный график движения центра масс инерциоида Толчина под действием работы мотор-тормоза. Из графика видно, что скорость центра масс меняется во время работы мотор-тормоза и остается постоянной (в среднем), когда грузы вращаются свободно. Этот факт не удается объяснить действием сил трения между колесами и подстилающей поверхностью, поскольку силы трения пассивны и их направление действия совпадает с одинаковым направлением движения колес и центра масс аппарата. Эксперименты показали, что на участке 2 есть область, где центр масс движется вперед, а колеса и корпус инерциоида движутся назад. Это доказывает непричастность сил трения к движению центра масс инерциоида.

 


7. "Летающая тарелка" земного происхождения.

Исследования абсолютно упругого удара корпуса четырехмерного гироскопа о стену. Обобщение закона сохранения импульса центра масс. Возможность преобразования поступательного импульса во вращательный и наоборот. Модель инерциоида, в котором электрическая энергия преобразуется в кинетическую энергию поступательного движения. Инерциоид как движитель принципиально нового типа. Торсионный движитель Полякова – устройство и принцип действия.

 

Работы В.Н. Толчина были продолжены автором на основе научного анализа механических свойств четырехмерного гироскопа и инерциоида, построенного на его основе. Для этого был создан специальный стенд (см. фото II), на котором проводились исследования абсолютно упругого удара корпуса четырехмерного гироскопа о стенку.

Фото II. Экспериментальный стенд для изучения абсолютно упругого удара корпуса четырёхмерного гироскопа о стенку. 1 – четырехмерный гироскоп; 2 – ударная плита; 3 – измерительная аппаратура; 4 – компьютер для обработки результатов; 5 – соединительный шлейф.

 

В результате исследования было обнаружено, что при абсолютно упругом ударе четырехмерного гироскопа о стенку закон сохранения импульса центра масс обобщается. Закон сохранения импульса при абсолютно упругом ударе в механики Ньютона определяется равенством P'c = – Pc, где Pc – импульс центра масс до удара, а P'c – импульс центра масс после удара. Новый закон сохранения гласит:

P'c =P'c(1- 2k2sin2ф) + 2К(1- k2sin2ф).

Здесь К – угловой импульс вращающихся грузов, ф – угол их поворота и k – приведенная масса гироскопа. Эта формула интересна тем, что она указывает на возможность преобразования поступательного импульса во вращательный и наоборот, что практически осуществляется в инерциоиде.

На фото III, представлен инерциоид, который преобразует электрическую энергию сервомотора в механическую энергию вращения грузов, а она, в свою очередь, преобразуется в поступательную энергию центра масс инерциоида. Закон движения центра масс инерциоида определяется программой, заданной на компьютере.

Фото III. Инерциоид, движением которого управляет компьютер.

 

Общий вес инерциоида – 2,1 кг, масса вращающихся грузов – 0,35 кг., изменение угловой скорости вращения грузов от 3 рад/сек. до 13 рад/сек., средняя скорость центра масс – 0,3 м/сек. (см. рис. 53), среднее ускорение центра масс – 0,01g (g – ускорение свободного падения). Средняя тяга, создаваемая за счет преобразования вращательной энергии в поступательную составляет величину порядка 20 гр. Заметим, что реактивные двигатели разгонных блоков, используемые для коррекции орбит космических спутников, создают тягу всего лишь 5 гр.

Рис. 51. Экспериментальные графики движения инерциоида, управляемого через компьютер.

 

На рис. 51 представлены экспериментальные графики, которые получены при управлении движением инерциоида с помощью компьютера. На этих графиках: хс – координата центра масс; хb – координата корпуса инерциоида; Vс – скорость центра масс; Vb – скорость корпуса;  – угловая скорость вращения малых грузов. Из этих графиков отчетливо видно, что причиной движения центра масс инерциоида является изменение угловой частоты вращения малых грузов. Следует отметить, что, как это видно из графика, корпус инерциоида движется только вперед без остановки. Это означает, что силы трения не являются причиной его движения, поскольку в этом случае они всегда действуют в обратную движению сторону и могут только препятствовать движению инерциоида.

Инерциоид представляет собой движитель принципиально нового типа, который движется за счет управления силами инерции внутри изолированной (в механическом смысле) системы. Такой движитель в будущем позволит создать "летающую тарелку" земного происхождения. Отличительной особенностью транспорта с торсионным движителем является возможность двигаться без внешней опоры и без реакции отбрасываемой массы, как это имеет место при работе реактивного движителя. Поэтому земная "летающая тарелка" не будет иметь крыльев, пропеллеров, ракетных двигателей, винтов или каких-либо других приспособлений, обеспечивающих движение известных транспортных средств. В результате возникает уникальная возможность для передвижения по твердой поверхности, по воде, под водой, в воздухе, в космическом пространстве без вредного воздействия на окружающую среду.

Транспортное средство с торсионным движителем будет способно зависать над Землей на любой высоте, свободно парить, почти мгновенно менять направление движения.

С 1999 года в государственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева ведутся работы по созданию космических движителей нового поколения, основанных на принципах торсионной механики. Модель одного из этих движителей (модель С.М. Полякова) представлена на фото V.

Фото V. Торсионный движитель Полякова.

 

В качестве рабочего тела, образующего вращательное движение внутри корпуса движителя Полякова, используется ртуть, которая под действием насоса движется по спиральному трубопроводу. При включении насоса ртуть начинает совершать вращательное движение, при этом создается тяга, уменьшающая вес движителя. При общем весе движителя Полякова порядка 40 кг он создает постоянную силу тяги порядка 50-80 гр. В нестационарном режиме, когда движение ртути происходило с ускорением, потеря веса достигала 4 кг.

Подобные работы ведутся и в других научных центрах. В Сарове, например, создан инерциоид (см. фото IV), создающий импульсную тягу порядка 5 кг.

Фото IV. Мощный инерциоид с импульсной тягой 5 кг.

 

Подобные исследования ведутся во многих странах. Например, американский изобретатель Р. Кук предложил инерционный движитель, в котором используются гироскопические эффекты, вызванные вынужденной прецессией системы трехмерных гироскопов. Исследования Р. Кука ведутся при поддержке американской компании "Боинг". По заявлениям самого Кука, его установка, при собственном весе 100 кг., создает тягу порядка 1 кг. Теоретического описания установки Кука не существует.

Канадский изобретатель Д. Торнсон разработал инерционный движитель, который движется за счет создания внутри его не скомпенсированных сил инерции.

Торнсон установил свой движитель с электромотором, мощностью 60 Вт, на лодку, вес которой составлял 250 кг. Питание мотора осуществлялось от аккумуляторной батареи. В результате работы движителя, установленного внутри корпуса лодки, лодка двигалась со скоростью 1 узел (1 миля в час). Никаких приспособлений, типа весел или винтов, лодка не имела.

В настоящий момент во всём мире предложено и запатентовано около сотни различных видов инерционных движителей. Однако большинство из них либо вообще неработоспособно, либо малоэффективно. Общим недостатком всех этих предложений является отсутствие теоретического обоснования наблюдаемого эффекта реактивного движения без отбрасывания массы. В этом состоит основная причина медленного развития данного направления в технике.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Теория физического вакуума. Философия и метанаука, научная и духовная мысль.

На сайте allrefs.net читайте: "Теория физического вакуума. Философия и метанаука, научная и духовная мысль."

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Инерциоид Толчина.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теория физического вакуума. Философия и метанаука, научная и духовная мысль.
Популярная книга известного российского учёного, академика, доктора физических наук Г. И. Шипова посвящена одному из сложных вопросов современной физики – теории физического вакуума. Наука всё ближ

Пространство событий.
Понятие о системе отсчёта. Траектория тела в системе отсчёта. Тело отсчёта и его связь с системой отсчёта. Физический эксперимент как множество относительных координат двух систем отсчёта. Приме

Относительность энергии равномерного движения.
Абсолютная и относительная физическая величина. Примеры относительных физических величин. Понятие геодезической линии. Идеализация инерциальной системы отсчёта. Пространство Евклида как "аб

Относительность сил и полей в теории гравитации Эйнштейна.
Описание локально инерциальных систем отсчёта. Определение ускоренной локально инерциальной системы отсчёта первого рода. Теория гравитации Эйнштейна и пространство событий геометрии Римана. Экс

Вакуум Эйнштейна.
Следствия из уравнений Эйнштейна. Упругие свойства пространства-времени. Физический вакуум в понимании Эйнштейна и его вакуумные уравнения.   После многолетних поисков

Вакуум Дирака.
Индуктивные и дедуктивные теории, примеры. Проблемы уравнений квантовой электродинамики. Физический вакуум как "квантовая жидкость".   Обратим внимание на оч

Завещание Эйнштейна будущей физике.
Проблема "демократизации физики". Три основные группы исследователей: стратеги, тактики и оперативники. Программа Эйнштейна по построению единой теории поля.  

Относительность электромагнитного поля в геометризированной электродинамике.
Две теории гравитационного поля – Ньютона и Эйнштейна. Введение ускоренных локально инерциальных систем отсчёта первого рода, связанных с заряженными частицами. Постулат Бора о стационарных орби

Вращательная относительность и вращательные координаты.
Поступательное и вращательное движение. Системы отсчёта как с поступательными, так и вращательными системами координат. Шестимерные и десятимерные пространства событий. Класс голономных и неголо

Торсионные поля и относительность вращения.
Примеры ускоренного движения по инерции. Определение ускоренных локально инерциальных систем отсчёта второго рода. Поле сил инерции и торсионное поле. Геометрия Вайценбека. Относительность круче

Относительность сил и полей инерции.
Сила инерции – самая загадочная сила в природе. Попытка Ньютона объяснить возникновение силы инерции, "абсолютное пространство". Э. Мах о природе сил инерции. Четыре вида сил инерции в

Три вида пространств Вайценбека.
Пространство абсолютного параллелизма. Три вида пространств абсолютного параллелизма. Важные свойства пространств Вайценбека.   Введение вращательной относительности в

Относительность вакуумных возбуждений.
В теории гравитации Эйнштейна и в общерелятивистской электродинамике существуют две качественно различные категории; пространство-время и материя. Материя выступает на фоне пространства-времени,

Мир высшей реальности.
Основные уровни реальности в теории физического вакуума. Абсолютное "Ничто". Первичный вакуум и первичное торсионное поле. Уравнения первичного вакуума.   Ур

Тонкоматериальный мир.
Уравнения первичных торсионных полей. Фитонная модель вакуума. Нейтрино. Спиновая поляризация вакуума. Статическое торсионное поле. Эффект форм.   После того, как Абсо

Грубоматериальный мир.
Причина возникновения элементарных частиц.   Присутствие первичных торсионных полей в пространстве делает структуру физического вакуума неустойчивой, вызывая рождение

Как устроено пространство событий теории физического вакуума.
Пространство событий со структурой геометрии Вайценбека. Модель закрученного пространства. Триплетный характер решений уравнений вакуума. Брадион, люксон и тахион. Мнимая и отрицательная масса.

Уравнения физического вакуума.
Структурные уравнения Картана геометрии Вайценбека-Вейля. Геометризированные уравнения Гейзенберга. Геометризированные уравнения Эйнштейна. Геометризированные уравнения Янга-Миллса.

уравнения (А) и 20 уравнений (В).
Уравнения (А) представляют собой определение кручения Риччи геометрии Вайценбека, а уравнения (В) устанавливают связь между римановой кривизной и кручением Риччи (помните, в мире ничего не проис

Теория физического вакуума и Единая теория поля. Торсионное излучение.
1. Единая теория поля – теория физического вакуума. Завершение программы по созданию единой теории поля. Требования к единой теории поля.   Д

Объединение электро-гравитационных взаимодействий.
Суперобъединение взаимодействий – определение. Бесперспективность индуктивного подхода. Фундаментальные и феноменологические теории: причины невозможности их объединения. Геометризированные урав

Объединение гравитационных, электромагнитных и сильных взаимодействий.
Новые потенциалы взаимодействия как следствие решений уравнений физического вакуума. Зарядовая независимость ядерных сил. Преимущество вакуумного подхода в объединённом описании взаимодействий.

Связь между слабыми и торсионными взаимодействиями.
Слабое взаимодействие и нейтрино. Распад нейтрона как пример слабого взаимодействия. Спин как торсионное поле вращающейся частицы. "Торсионная яма". Нейтрино как вид торсионного излуче

Кризис в спиновой физике и возможный выход из него.
Индуктивный характер современной теории элементарных частиц. Спиновая физика. Роль спина во взаимодействии между частицами. Материальный и интеллектуальный кризис спиновой физики. Суперпотенциал

Скалярное электромагнитное поле и передача электромагнитной энергии по одному проводу.
Частные случаи решений уравнений теории физического вакуума. Взаимодействие в слабых электромагнитных полях. Скалярное электромагнитное поле. Эксперименты Н. Тесла по исследованию электродинамич

Торсионное излучение в электродинамике.
Спин и торсионное излучение ускоренно движущейся частицы. Торсионный генератор Акимова.   Мы уже отметили, что нейтрино представляет собой торсионное излучение, котор

Найдена квантовая теория, о которой мечтал Эйнштейн.
Индуктивность современной квантовой теории. Квантовая теория физического вакуума и её отличия от классической квантовой теории. Квантовый дуализм. Стационарное состояние частицы. Квантование ста

Квантование в Солнечной системе.
Расширение представлений об области действия квантовых явлений. Квантование средних расстояний от Солнца до планет как пример проявления квантовых эффектов в макромире.  

Эффект формы.
"Торсионный портрет" предмета. Торсионное поле физических тел. Эксперимент, демонстрирующий наличие статического торсионного поля конуса. Торсиметр Шкатова. Величина и знак торсионного

Изменение структуры металлов под действием торсионного излучения.
Эксперимент В.П. Майбороды по изменению кристаллической структуры металлов посредством воздействия на их расплавы динамическим торсионным полем: описание установки и методики эксперимента. Колич

Воздействие торсионных полей на воду и растения.
Постоянный магнит как источник статического торсионного поля. Механизм возникновения торсионного поля намагниченных ферромагнетиков. Результаты воздействия торсионного поля на семена, стебли и к

Проявление торсионных взаимодействий в механике.
Силы инерции как частный случай проявления торсионного поля. Свойства сил инерции. Обобщение закона сохранения импульса. Эксперимент Н.В. Филатова по столкновению двух гироскопов с массивным тел

Четырехмерное вращение и четырехмерный гироскоп.
Понятие четырёхмерного гироскопа. Нарушение закона сохранения линейного импульса. Принципиальная схема четырехмерного гироскопа.   Изучение свойств торсионных полей и

Торсионная природа ауры человека.
Торсионный портрет человека. Аура. Физическое, эфирное, призрачное, астральное и ментальное тела. Тела духа и души.   Большинство физических объектов состоит из элемен

Наблюдение ауры.
Фотографии, демонстрирующие свечение ауры. Шри Матаджи, основатель Сахаджа йоги, и её аура. Изменение ауры во время медитации по методике Сахаджа йоги.   Издревле было

Технические средства обнаружения ауры.
Торсионные генераторы Акимова и Смирнова. Приемники торсионного излучения. Торсионная аура – неотъемлемый атрибут любых материальных объектов во Вселенной.   Несколько

Эффект Кирлиана и влияние молитвы на ауру.
Кирлианфотокамера. Регистрация ауры с помощью эффекта Кирлиана. Эксперименты С. Бланк.   Одним из методов наблюдения ауры является эффект Кирлиана – своеобразное свече

Сахаджа йога как метод управления аурой.
Система тонкоэнергетических центров и каналов. Чакры, кундалини и медитация. Сознание, подсознание и сверхсознание. Святость как свойство сознания. Практика Сахаджа йоги и "чудеса".

Биоинтроскопия Родионова.
"Третий глаз" и видение тонкоматериальных объектов. Биоинтроскопия Родионова. Экспериментальное подтверждение наличия системы тонкоэнергетических чакр и каналов у человека.

Проявление эфирного тела человека.
Состав эфирного тела человека. Вторичное торсионное поле. Телекинез, биогравитация, левитация. Нинель Кулагина и её феномен. Колесо Эгели и демонстрация телекинеза. Феномен Анатолия Антипова. Об

Проявления ментального, астрального и призрачного тела человека.
Первичные торсионные поля и их свойства. Развитие дополнительных органов чувств для восприятия тонкоматериальной информации. Основные свойства астрального тела. Ментальное тело и мышление челове

Тело духа и души.
Мир высшей реальности. Бессмертие души. Человек как часть вселенского Сверхсознания.   Дух и душа относятся к миру высшей реальности. Это мир идей, законов, которым по

Сознание и витальность (жизненность, жизнеспособность) различных систем.
Определение понятия "сознание". Сознание – неотъемлемый атрибут любой физической системы.   Шкала сознаний. Определение понятия "витальность". Эне

Космическая эволюция человека.
Время жизни уровней сознания. Первичность сознания и вторичность материи. Человек – сознательный помощник Творца. Круг Сансары и его значение. Цель космической эволюции человека. &n

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги