CA2732021A1 - Ajout numero 2 fab a moteur arel 2009f - Google Patents
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- CA2732021A1 CA2732021A1 CA 2732021 CA2732021A CA2732021A1 CA 2732021 A1 CA2732021 A1 CA 2732021A1 CA 2732021 CA2732021 CA 2732021 CA 2732021 A CA2732021 A CA 2732021A CA 2732021 A1 CA2732021 A1 CA 2732021A1
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- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Description
Nom : Ajout numéro 2 FAB a Moteur Arel 2009F
But : Avoir de l'énergie propre et aider les pays pauvres à produire leur énergie verte, dessaler l'eau de mer.
Domaine mécanique Explication sommaire : Le fonctionnement est d'utiliser la force de gravité
pour produire de l'énergie, aussi pour compresser, tensionner, torsionner un ressort. La machine en tournant avec les principes de fonctionnement montrés dans cette invention permet a un poids de faire tourner une roue, une machine, de compresser, étirer, tensionner, torsionner un ressort et ce en utilisant seulement la force de gravité des poids qui font partis de la machine, sans utiliser aucune puissance venant de l'extérieur de la machine. Lorsque les ressorts sont tensionnés, torsionnés ou compressés, le système de ressorts permet de pousser d'autres poids qui sont négatif directement ou indirectement vers le coté ou ils seront positif, ce qui permet au poids de se placer en force de gravité net plus rapidement et de produire de l'énergie propre.
Tout ce qui est montré dans ce document, demande de brevet peut être remplacé
par tout autre chose qui fera le même travail.
Dans ce document on montre seulement des principes de fabrication Si dans une description ou dans un dessin, si il y a erreur de mot, de chiffre qui n'est pas à
la bonne place, que le mot utilisé n'est pas le mot exacte comme décrit dans le dictionnaire, on doit toujours respecter le sens général de la phrase, du paragraphe, du document et ce qui est montré dans les dessins ou vice versa.
Des choses peuvent ne pas être montrées dans les dessins, seulement mentionnées, sans qu'elles ne soient expliquées, et font parties de la demande ou vice versa.
On peut utiliser ce qui est montré dans dessins, dans d'autres autres dessins, sans qu'il ne le soit mentionné ou vice versa.
Liste de pièces Les ressorts peuvent être remplacés par tout autres choses qui feront le même travail.
1 - roue ou tout autre chose qui fera le même travail
But : Avoir de l'énergie propre et aider les pays pauvres à produire leur énergie verte, dessaler l'eau de mer.
Domaine mécanique Explication sommaire : Le fonctionnement est d'utiliser la force de gravité
pour produire de l'énergie, aussi pour compresser, tensionner, torsionner un ressort. La machine en tournant avec les principes de fonctionnement montrés dans cette invention permet a un poids de faire tourner une roue, une machine, de compresser, étirer, tensionner, torsionner un ressort et ce en utilisant seulement la force de gravité des poids qui font partis de la machine, sans utiliser aucune puissance venant de l'extérieur de la machine. Lorsque les ressorts sont tensionnés, torsionnés ou compressés, le système de ressorts permet de pousser d'autres poids qui sont négatif directement ou indirectement vers le coté ou ils seront positif, ce qui permet au poids de se placer en force de gravité net plus rapidement et de produire de l'énergie propre.
Tout ce qui est montré dans ce document, demande de brevet peut être remplacé
par tout autre chose qui fera le même travail.
Dans ce document on montre seulement des principes de fabrication Si dans une description ou dans un dessin, si il y a erreur de mot, de chiffre qui n'est pas à
la bonne place, que le mot utilisé n'est pas le mot exacte comme décrit dans le dictionnaire, on doit toujours respecter le sens général de la phrase, du paragraphe, du document et ce qui est montré dans les dessins ou vice versa.
Des choses peuvent ne pas être montrées dans les dessins, seulement mentionnées, sans qu'elles ne soient expliquées, et font parties de la demande ou vice versa.
On peut utiliser ce qui est montré dans dessins, dans d'autres autres dessins, sans qu'il ne le soit mentionné ou vice versa.
Liste de pièces Les ressorts peuvent être remplacés par tout autres choses qui feront le même travail.
1 - roue ou tout autre chose qui fera le même travail
2 - bras avec tige et poids
3 - point d'arrêt, stopper, doit être installé sur la roue ou sur la structure, selon le fonctionnement ou la construction de la machine
4 - système de retenue, doit être installé sur la roue qui est installé sur l'axe et qui tourne avec l'axe, sur la structure qui est installé sur l'axe et qui tourne avec l'axe, ou selon le fonctionnement ou la construction de la machine, dans certain dessins le 4 peut avoir une autre fonction selon la description.
- ressort que l'on compresse ou tout autre chose qui fera le même travail 6 - ressort que l'on tensionne, ou tout autre chose qui fera le même travail 7 - boule, poids peu importe la forme, fait de matériel lourd ou tout autre chose qui fera le même travail 8 - excentrique, cam, ou tout autre chose qui fera le même travail 9 - anti recule - tige a l'intérieur du ressort 11 - système anti recul 14 - structure qui tourne sur un axe sur lesquelles sont installés les bras ou leurs remplaçants - rond déformé ou remplaçant 21 - structure installée sur le 20 110 - coussinet, système de roulement A - axe de la machine P - axe, point de pivot pour le 2 ou autre S - structure installée sur l'axe, sur la roue 1 qui est installée sur l'axe ou autre, sur laquelle est le point de pivot du 2 ou autre T - ressort que l'on tonsionne, ou tout autres choses qui fera la même travail, ou autre chose selon la description.
Hre - montre la position en référence à une horloge Flèche - sens de rotation de la roue, des bras ou remplaçant On ne montre pas de structure de machine sur laquelle il y a un système de roulement, sur lequel est installé l'axe de ce qui est montré dans ce document, puisque on montre seulement des principes de fonctionnement.
NB. A plusieurs dessins on mentionne en exemple à trois hre le 4 a libéré la pression du 5, cela ne veut pas dire que le tout se passe a une précise, l'hre peut être différente en moins ou en plus.
Description Dessin A
On voit le rond déformé 20, le système anti recul 9, le ressort 5, l'axe A, la boule 7 qui lors de la rotation a compressé le 5 qui est retenu compressé par le système 4.
Dessin A, B, C, D, E
Le 20 tourne avec l'axe A.
Dessin F, G
Le 20 est arrivé a trois lire, un système non montré actionne le système 4 qui libère la pression du 5, ce qui pousse le 7 qui avec la pente et cette poussée est monté
a deux lire et demie, le système anti recul 9 empêche le 7 de descendre au point X du 20, le 7 étant poussé loin de l'axe A est en pleine force de gravitée, a son maximum de positif. Les pointillés montre que le 20 pourrait ne pas avoir de ressort, on voit aussi le 7 en pointillé.
Dessin H, I, J, K, L, M, N
Le 20 tourne sur l'axe A et le 7 est toujours en force de gravitée, positif.
Dessin O, P, Q, R, S, T, U, V, W
Le 20 tourne et avec sa forme fait remonter le 7 en utilisant moins de puissance que la puissance produite lorsque le 7 descend, le 9 laisse passer le 7.
Dessin X
Le 20 est rendu a midi, le 7 a roulé sur le ressort 5 et de ce fait a compressé le ressort avec son poids, le système 4 s'est actionné de façon automatique, peu en importe le fonctionnement et retiendra le 5 compressé jusqu'à trois lire environ.
NB. A plusieurs dessins on montre le 7 en pointillé et le pointillé F, ceci montre que nous pouvons avoir un système qui n'utilisera pas de ressort que l'on compresse 5, de ressort que l'on tensionne 6, de ressort que l'on torsionne.
On peut remplacer le fonctionnement de ressort 5 par des systèmes de ressorts qui se tensionnable, torsionnable ou par tout autre chose qui fera le même travail.
Machine veut dire qu'il y a 2,3,4,5 systèmes de bras ou de rond déformé (20) comme montré dans ce document sur un même axe, cet axe tourne sur des coussinets ou autre qui sont fixés sur une structure, les bras ou rond déformé (20) installés sur l'axe et tourne avec l'axe A.
Dessin 1 On montre la roue 1, la tige 2 avec le poids 7, le point de retenue 4, on montre aussi le S qui est une structure, un support pour le P point de pivot, l'axe du 2, le C est le cylindre ou est placé le ressort 5, l'axe A, le 1 est installé sur l'axe A et l'axe A tourne sur un système de roulement qui est fixé a une structure. Dans les autres description, on ne mentionnera pas les A, C, P, et S. Ici pendant que le 1 tourne, le ressort 5 a été compressé
par la tige 2 et son poids 7, le 5 est retenu compressé par le système de retenue 4 qui a été
actionné lors de la rotation du 1 par un système non montré au bon moment pour retenir le 2, les P
et S sont à
midi.
Dessin 2 Il faut tenir compte que le 1 tourne et ici le S est à une hre.
Dessin 3 Le 1 tourne et le S est rendu à deux hre.
Dessin 4 La roue 1 tourne et le S est rendu à trois hre.
Dessin 5 La roue tourne et le S est rendu à trois hre, un système non montré a déclenché le système de retenu 4 et la tige 2 avec son poids 7 ont pivoté sur le P, a été projeté
vers l'extérieur de la roue 1 par le ressort 5 qui était compressé sur le 3 qui est le point d'arrêt. Les 2 et 7 sont en pleine force de gravitée, ce qui force la roue à tourner. NB. Il faut comprendre que le 2 pourrait aussi être projeté lorsque le S est à un, deux hre, même chose dans les autres fonctionnements montrés dans d'autres dessins, le tout sera déterminé lors de la fabrication.
Dessins 6, 7, 8, 9, 10.
Sur ces dessins on voit que la roue 1 tourne et que le 2 avec son 7 est toujours en force de gravitée.
Dessin 11 La roue 1 tourne, le 2 s'éloigne du 3 et se rapproche du 4 et du 1, de ce fait le 2 écrase, compresse le 5, le S est à neuf hre.
Dessin 12 Le 1 tourne, le 2 continu de se rapprocher du 1 et de ce fait a continué à
compresser le 5, on montre que le ressort 5 est appuyé directement vers l'axe A, voir le X, de ce fait lorsque le est compressé lors de la rotation et qu'il pousse lorsque sur le 2 ou son remplaçant il s'appui directement sur l'axe A, ce qui n'à aucun effet négatif sur la roue 1 ou remplaçant.
Dessin 13 Le S est rendu à onze hre, le 2 est arrivé sur le 1, le 5 est complètement compressé, un système non montré a actionné le 4 qui retient le 2 près du 1, maintenant le 1 a fait un tour complet.
Dessin 14 Ici la différence pour les numéros de 14 à 26 est qu'au lieu de compresser un ressort 5 pour le fonctionnement de la roue, on tensionne un ressort 6. Ici le ressort 6 est tensionné au maximum et le 2 est retenu à la roue par le 4.
Dessin 15, 16, 17 La roue tourne et on voit la position, un hre, deux hre. 3 hre.
Dessin 18 Le S de la roue 1 est à trois hre, un système non montré libère le 2 du 4, au même moment le ressort 6 qui est complètement tensionné tire sur le 2 qui pivote sur le P
et le 2 va s'arrêter sur le stopper 3, le 2 avec son poids 7 est en pleine force de gravité, ce qui fait tourner la roue 1 et produit de la puissance.
Dessin 19, 20, 21, 22, 23 La roue 1 tourne et le 2 avec son 7 est continuellement en force de gravitée.
Dessin 24 Le S est à neuf lire, le 2 quitte le 3 et se rapproche du 1, le 2 avec son poids 7 et considérant la longueur de la tige coté du poids comparé a la longueur de la tige coté du ressort, on voit que le poids est en force de levier, le 2 pivote sur le P et de ce fait tensionne le ressort 6.
Dessin 25 La roue tourne et le S est a 10 hre, le 2 est complètement verticale et s'est accroché au système 4 et par ce fonctionnement est retenu près de la roue 1, le 6 est tensionné au maximum, un système non montré a actionné le 4 qui retient le 2 près de la roue 1.
Dessin 26 La roue tourne et le S est à onze hre, maintenant la roue a fait un tour complet, ici le X
montre que le ressort 6 peut être retenu directement ou indirectement près de l'axe A, de ce fait tensionner le 6n'a aucun effet négatif sur la rotation du 1.
ç
Dessin 27 Ici on voit le cam 8 qui ne tourne pas et qui est installé sur la structure non montrée, on voit que la roue qui tourne avec son système de ressort 5, le 5 passe sur le cam 8 et de ce fait compresse le ressort 5, on voit le 8 A qui est le piston si on peut dire qui pousse sur le ressort 5 et au bout du piston 8 A, on voit le petit rond qui peut être une roue, coussinet ou autre, un système 4 retient le 5 compressé. Le fonctionnement lors de la rotation set le même que montré aux dessins précédents, ici la pression est libérée à 10 hre app. hre la pression est libérée etc.. .
Dessin 28 Ici comme au dessin 27, on utilise un système de cam 8 avec la différence qu'au lieu de compresser un ressort 5, on utilise un système de cam 8 pour tensionner un ressort 6, les 8B
sont un système de glissoire installé sur la roue 1, qui permet au 8 C de monter et descendre, le 8 C est le système au quel est installé le ressort 6, le fonctionnement est comme ce qui est montré aux dessins précédents, ici la pression est libéré
lorsque le S est à
midi app.
Dessin 27, 28 Ces dessins montrent que l'on peut utiliser un excentrique pour étirer ou compresser en exemple un ressort ou tout autre chose étirable, compressable.
Dessin 29 Ici on utilise un excentrique 8 qui tourne avec l'axe A, avec à l'intérieur un poids 7 pour compresser un ressort 5, ce qui est différent de l'excentrique montré au dessin 27, le 1 tourne.
Dessin 30, 31 Le système R a libéré la pression du 5, ce qui a poussé le 2 avec son 7 vers l'extérieur de la roue et de ce fait les 2 et 7 sont en force de gravité.
Dessin 32 La roue tourne avec le 8, le 5 est retourné à sa place, les systèmes de retenue R ont repris leur position au bout du ressort et retiennent le 5 à sa place.
Dessin 33 La roue tourne avec le 8, le 7 est arrivé sur le ressort 5 et avec son poids compresse le ressort, et la roue continu de tourner.
Dessin 34 La roue tourne avec le 8, le ressort a été compressé et est retenu compressé
par les systèmes 4 et R, la roue continu de tourner, le 4 retient le 2 près du 1, en tournant le 7 retourne dans l'excentrique Dans les dessins 29 à 34, on utilise un excentrique 8 avec un poids 7 pour compresser un ressort, mais on peut aussi utiliser un excentrique pour tensionner un ressort, la roue, la machine sera construite en conséquense avec des façons connues.
Dessin 35 On voit le 20 dont la ligne droite est a midi, le ressort 5 qui ne peut descendre plus bas même si le 7 est vis a vis du 5, car le 21 qui est au centre du ressort a une plaque près de la boule est retenu par le 4, le 21 est installé sur le 20, le 2 porte sur le point d'arrêt 3, le poids 7 est en force de gravitée. L'axe AA du 2 est installé sur le 20.
Dessin 36 Le 20 tourne, le 2 avec le 7 compresse le 5 de plus en plus en tournant. Les 3 et 4 sur installé sur le 20 bien que leur structure qui les relit au 20 ne soit pas montré.
Dessin 37 Le système tourne, la ligne droite du 20 est à trois hre. Le 2 avec son poids 7 est en position verticale, ce qui a compressé le ressort 5.
Dessin 38 Aux environ de trois hre, un système non montré a actionné le système de retenue 4 qui a libéré la tige 10 a l'intérieur du ressort 5 qui retenait le ressort 5, de ce fait la boule 7 est poussé avec force et monte dans le rond du 20 et le 7 est arrivé a une hauteur maximum et le système anti recule 11 empêche le 7 de reculer, de ce fait le 7 est en pleine force de gravité, ce qui force le 20 a tourner. NB. La pression du 5 peut être libéré à
2 hre ou 4 hre, selon l'heure qui donnera le plus de force de gravitée.
Dessin 39 Le 20 tourne et la ligne droite est à la position verticale, le système 12 retient le ressort 5 à
la tige 10, le 7 est toujours en force de gravitée, le poids du 2 et du 7 sont négatif.
Dessin 40 A
La ligne droite du 20 est à neuf heure, le 2 avec son poids 7 a basculé vers l'extérieur de la roue et porte sur le 3, de ce fait le 2 avec son poids 7 est en pleine gravité, voir au dessin 39 la distance entre l'axe A et le 7 et regardez ici la distance entre l'axe A et le 7, le poids du 2 et du 7 sont grandement positif.
NB. On peut placer le système bras 2 et 7 de façon a avoir le moins de négatif et le plus de positif pou le fonctionnement de la machine.
Dessin 40 B, 40 C
40 B montre que le 20 à une autre forme, le 5 est compressé. Le 40 C la boule a été poussée par le 5 et a roulée rapidement vers l'extérieur du 20, de ce fait le 7 devient plus rapidement en force de gravitée, le pointillé remplace la ligne droite du 20, cependant le rond du 20 est important car sa forme permet d'avoir moins de négatif lorsque le 20 tourne et remonte le 7. Ceci montre que le 20 peut avoir tout genre de forme qui fera le même travail.
Dessin 41 On voit une machine qui tournent sur l'axe A, la structure 14 sur la quelle sont installé les axes 13 sur les quelles pivotent les bras 2 avec leur poids 7, voici le fonctionnement, la structure, en tournant, le bras 2-1 a compressé le ressort 5, le bras est retenu compressé par le système de retenue 4, le poids 7-1 est a environ 8 hre 45, a cette position, un système non montré actionne le système de retenue 4, ce qui libère la pression du ressort
- ressort que l'on compresse ou tout autre chose qui fera le même travail 6 - ressort que l'on tensionne, ou tout autre chose qui fera le même travail 7 - boule, poids peu importe la forme, fait de matériel lourd ou tout autre chose qui fera le même travail 8 - excentrique, cam, ou tout autre chose qui fera le même travail 9 - anti recule - tige a l'intérieur du ressort 11 - système anti recul 14 - structure qui tourne sur un axe sur lesquelles sont installés les bras ou leurs remplaçants - rond déformé ou remplaçant 21 - structure installée sur le 20 110 - coussinet, système de roulement A - axe de la machine P - axe, point de pivot pour le 2 ou autre S - structure installée sur l'axe, sur la roue 1 qui est installée sur l'axe ou autre, sur laquelle est le point de pivot du 2 ou autre T - ressort que l'on tonsionne, ou tout autres choses qui fera la même travail, ou autre chose selon la description.
Hre - montre la position en référence à une horloge Flèche - sens de rotation de la roue, des bras ou remplaçant On ne montre pas de structure de machine sur laquelle il y a un système de roulement, sur lequel est installé l'axe de ce qui est montré dans ce document, puisque on montre seulement des principes de fonctionnement.
NB. A plusieurs dessins on mentionne en exemple à trois hre le 4 a libéré la pression du 5, cela ne veut pas dire que le tout se passe a une précise, l'hre peut être différente en moins ou en plus.
Description Dessin A
On voit le rond déformé 20, le système anti recul 9, le ressort 5, l'axe A, la boule 7 qui lors de la rotation a compressé le 5 qui est retenu compressé par le système 4.
Dessin A, B, C, D, E
Le 20 tourne avec l'axe A.
Dessin F, G
Le 20 est arrivé a trois lire, un système non montré actionne le système 4 qui libère la pression du 5, ce qui pousse le 7 qui avec la pente et cette poussée est monté
a deux lire et demie, le système anti recul 9 empêche le 7 de descendre au point X du 20, le 7 étant poussé loin de l'axe A est en pleine force de gravitée, a son maximum de positif. Les pointillés montre que le 20 pourrait ne pas avoir de ressort, on voit aussi le 7 en pointillé.
Dessin H, I, J, K, L, M, N
Le 20 tourne sur l'axe A et le 7 est toujours en force de gravitée, positif.
Dessin O, P, Q, R, S, T, U, V, W
Le 20 tourne et avec sa forme fait remonter le 7 en utilisant moins de puissance que la puissance produite lorsque le 7 descend, le 9 laisse passer le 7.
Dessin X
Le 20 est rendu a midi, le 7 a roulé sur le ressort 5 et de ce fait a compressé le ressort avec son poids, le système 4 s'est actionné de façon automatique, peu en importe le fonctionnement et retiendra le 5 compressé jusqu'à trois lire environ.
NB. A plusieurs dessins on montre le 7 en pointillé et le pointillé F, ceci montre que nous pouvons avoir un système qui n'utilisera pas de ressort que l'on compresse 5, de ressort que l'on tensionne 6, de ressort que l'on torsionne.
On peut remplacer le fonctionnement de ressort 5 par des systèmes de ressorts qui se tensionnable, torsionnable ou par tout autre chose qui fera le même travail.
Machine veut dire qu'il y a 2,3,4,5 systèmes de bras ou de rond déformé (20) comme montré dans ce document sur un même axe, cet axe tourne sur des coussinets ou autre qui sont fixés sur une structure, les bras ou rond déformé (20) installés sur l'axe et tourne avec l'axe A.
Dessin 1 On montre la roue 1, la tige 2 avec le poids 7, le point de retenue 4, on montre aussi le S qui est une structure, un support pour le P point de pivot, l'axe du 2, le C est le cylindre ou est placé le ressort 5, l'axe A, le 1 est installé sur l'axe A et l'axe A tourne sur un système de roulement qui est fixé a une structure. Dans les autres description, on ne mentionnera pas les A, C, P, et S. Ici pendant que le 1 tourne, le ressort 5 a été compressé
par la tige 2 et son poids 7, le 5 est retenu compressé par le système de retenue 4 qui a été
actionné lors de la rotation du 1 par un système non montré au bon moment pour retenir le 2, les P
et S sont à
midi.
Dessin 2 Il faut tenir compte que le 1 tourne et ici le S est à une hre.
Dessin 3 Le 1 tourne et le S est rendu à deux hre.
Dessin 4 La roue 1 tourne et le S est rendu à trois hre.
Dessin 5 La roue tourne et le S est rendu à trois hre, un système non montré a déclenché le système de retenu 4 et la tige 2 avec son poids 7 ont pivoté sur le P, a été projeté
vers l'extérieur de la roue 1 par le ressort 5 qui était compressé sur le 3 qui est le point d'arrêt. Les 2 et 7 sont en pleine force de gravitée, ce qui force la roue à tourner. NB. Il faut comprendre que le 2 pourrait aussi être projeté lorsque le S est à un, deux hre, même chose dans les autres fonctionnements montrés dans d'autres dessins, le tout sera déterminé lors de la fabrication.
Dessins 6, 7, 8, 9, 10.
Sur ces dessins on voit que la roue 1 tourne et que le 2 avec son 7 est toujours en force de gravitée.
Dessin 11 La roue 1 tourne, le 2 s'éloigne du 3 et se rapproche du 4 et du 1, de ce fait le 2 écrase, compresse le 5, le S est à neuf hre.
Dessin 12 Le 1 tourne, le 2 continu de se rapprocher du 1 et de ce fait a continué à
compresser le 5, on montre que le ressort 5 est appuyé directement vers l'axe A, voir le X, de ce fait lorsque le est compressé lors de la rotation et qu'il pousse lorsque sur le 2 ou son remplaçant il s'appui directement sur l'axe A, ce qui n'à aucun effet négatif sur la roue 1 ou remplaçant.
Dessin 13 Le S est rendu à onze hre, le 2 est arrivé sur le 1, le 5 est complètement compressé, un système non montré a actionné le 4 qui retient le 2 près du 1, maintenant le 1 a fait un tour complet.
Dessin 14 Ici la différence pour les numéros de 14 à 26 est qu'au lieu de compresser un ressort 5 pour le fonctionnement de la roue, on tensionne un ressort 6. Ici le ressort 6 est tensionné au maximum et le 2 est retenu à la roue par le 4.
Dessin 15, 16, 17 La roue tourne et on voit la position, un hre, deux hre. 3 hre.
Dessin 18 Le S de la roue 1 est à trois hre, un système non montré libère le 2 du 4, au même moment le ressort 6 qui est complètement tensionné tire sur le 2 qui pivote sur le P
et le 2 va s'arrêter sur le stopper 3, le 2 avec son poids 7 est en pleine force de gravité, ce qui fait tourner la roue 1 et produit de la puissance.
Dessin 19, 20, 21, 22, 23 La roue 1 tourne et le 2 avec son 7 est continuellement en force de gravitée.
Dessin 24 Le S est à neuf lire, le 2 quitte le 3 et se rapproche du 1, le 2 avec son poids 7 et considérant la longueur de la tige coté du poids comparé a la longueur de la tige coté du ressort, on voit que le poids est en force de levier, le 2 pivote sur le P et de ce fait tensionne le ressort 6.
Dessin 25 La roue tourne et le S est a 10 hre, le 2 est complètement verticale et s'est accroché au système 4 et par ce fonctionnement est retenu près de la roue 1, le 6 est tensionné au maximum, un système non montré a actionné le 4 qui retient le 2 près de la roue 1.
Dessin 26 La roue tourne et le S est à onze hre, maintenant la roue a fait un tour complet, ici le X
montre que le ressort 6 peut être retenu directement ou indirectement près de l'axe A, de ce fait tensionner le 6n'a aucun effet négatif sur la rotation du 1.
ç
Dessin 27 Ici on voit le cam 8 qui ne tourne pas et qui est installé sur la structure non montrée, on voit que la roue qui tourne avec son système de ressort 5, le 5 passe sur le cam 8 et de ce fait compresse le ressort 5, on voit le 8 A qui est le piston si on peut dire qui pousse sur le ressort 5 et au bout du piston 8 A, on voit le petit rond qui peut être une roue, coussinet ou autre, un système 4 retient le 5 compressé. Le fonctionnement lors de la rotation set le même que montré aux dessins précédents, ici la pression est libérée à 10 hre app. hre la pression est libérée etc.. .
Dessin 28 Ici comme au dessin 27, on utilise un système de cam 8 avec la différence qu'au lieu de compresser un ressort 5, on utilise un système de cam 8 pour tensionner un ressort 6, les 8B
sont un système de glissoire installé sur la roue 1, qui permet au 8 C de monter et descendre, le 8 C est le système au quel est installé le ressort 6, le fonctionnement est comme ce qui est montré aux dessins précédents, ici la pression est libéré
lorsque le S est à
midi app.
Dessin 27, 28 Ces dessins montrent que l'on peut utiliser un excentrique pour étirer ou compresser en exemple un ressort ou tout autre chose étirable, compressable.
Dessin 29 Ici on utilise un excentrique 8 qui tourne avec l'axe A, avec à l'intérieur un poids 7 pour compresser un ressort 5, ce qui est différent de l'excentrique montré au dessin 27, le 1 tourne.
Dessin 30, 31 Le système R a libéré la pression du 5, ce qui a poussé le 2 avec son 7 vers l'extérieur de la roue et de ce fait les 2 et 7 sont en force de gravité.
Dessin 32 La roue tourne avec le 8, le 5 est retourné à sa place, les systèmes de retenue R ont repris leur position au bout du ressort et retiennent le 5 à sa place.
Dessin 33 La roue tourne avec le 8, le 7 est arrivé sur le ressort 5 et avec son poids compresse le ressort, et la roue continu de tourner.
Dessin 34 La roue tourne avec le 8, le ressort a été compressé et est retenu compressé
par les systèmes 4 et R, la roue continu de tourner, le 4 retient le 2 près du 1, en tournant le 7 retourne dans l'excentrique Dans les dessins 29 à 34, on utilise un excentrique 8 avec un poids 7 pour compresser un ressort, mais on peut aussi utiliser un excentrique pour tensionner un ressort, la roue, la machine sera construite en conséquense avec des façons connues.
Dessin 35 On voit le 20 dont la ligne droite est a midi, le ressort 5 qui ne peut descendre plus bas même si le 7 est vis a vis du 5, car le 21 qui est au centre du ressort a une plaque près de la boule est retenu par le 4, le 21 est installé sur le 20, le 2 porte sur le point d'arrêt 3, le poids 7 est en force de gravitée. L'axe AA du 2 est installé sur le 20.
Dessin 36 Le 20 tourne, le 2 avec le 7 compresse le 5 de plus en plus en tournant. Les 3 et 4 sur installé sur le 20 bien que leur structure qui les relit au 20 ne soit pas montré.
Dessin 37 Le système tourne, la ligne droite du 20 est à trois hre. Le 2 avec son poids 7 est en position verticale, ce qui a compressé le ressort 5.
Dessin 38 Aux environ de trois hre, un système non montré a actionné le système de retenue 4 qui a libéré la tige 10 a l'intérieur du ressort 5 qui retenait le ressort 5, de ce fait la boule 7 est poussé avec force et monte dans le rond du 20 et le 7 est arrivé a une hauteur maximum et le système anti recule 11 empêche le 7 de reculer, de ce fait le 7 est en pleine force de gravité, ce qui force le 20 a tourner. NB. La pression du 5 peut être libéré à
2 hre ou 4 hre, selon l'heure qui donnera le plus de force de gravitée.
Dessin 39 Le 20 tourne et la ligne droite est à la position verticale, le système 12 retient le ressort 5 à
la tige 10, le 7 est toujours en force de gravitée, le poids du 2 et du 7 sont négatif.
Dessin 40 A
La ligne droite du 20 est à neuf heure, le 2 avec son poids 7 a basculé vers l'extérieur de la roue et porte sur le 3, de ce fait le 2 avec son poids 7 est en pleine gravité, voir au dessin 39 la distance entre l'axe A et le 7 et regardez ici la distance entre l'axe A et le 7, le poids du 2 et du 7 sont grandement positif.
NB. On peut placer le système bras 2 et 7 de façon a avoir le moins de négatif et le plus de positif pou le fonctionnement de la machine.
Dessin 40 B, 40 C
40 B montre que le 20 à une autre forme, le 5 est compressé. Le 40 C la boule a été poussée par le 5 et a roulée rapidement vers l'extérieur du 20, de ce fait le 7 devient plus rapidement en force de gravitée, le pointillé remplace la ligne droite du 20, cependant le rond du 20 est important car sa forme permet d'avoir moins de négatif lorsque le 20 tourne et remonte le 7. Ceci montre que le 20 peut avoir tout genre de forme qui fera le même travail.
Dessin 41 On voit une machine qui tournent sur l'axe A, la structure 14 sur la quelle sont installé les axes 13 sur les quelles pivotent les bras 2 avec leur poids 7, voici le fonctionnement, la structure, en tournant, le bras 2-1 a compressé le ressort 5, le bras est retenu compressé par le système de retenue 4, le poids 7-1 est a environ 8 hre 45, a cette position, un système non montré actionne le système de retenue 4, ce qui libère la pression du ressort
5 et fait monter le bras 2-1 a la position du bras pointillé 2 A de façon quasi instantané, on devance le temps si on peut dire, on diminue de beaucoup le négatif de la machine car il faut comprendre que les poids du coté gauche sont négatif et que ceux du coté droit sont positif, lorsque l'on regarde la position du bras 2-4 qui est suspendu a la verticale, qui commence a compressé
le ressort et que l'on regarde aussi et que normalement avec une structure qui serait avec des bras en croix, le bras serait a la position du bras en pointillé 2 B, avec cette façon de faire on retarde le négatif de la machine.
Dessin 42 Ici on voit que le bras 2-1 qui est a environ 9 hre et '/a, au bon moment a été poussé par la pression du ressort 5 qui a été libérée et est monté a la position 2 A et s'est arrêté sur le stopper 3, en position positif, de ce fait les bras 2-1 et 2-2 sont en position positif, le bras 2-3 est neutre a 6 hre, le bras 2-4 est légèrement en position négative.
Dessin 43 Ici le fonctionnement est sensiblement le même que montré et expliqué au dessin 42, la différence est que le bras 2 avec son poids 7 en force de gravité coté gauche sert a tensionner le ressort 6.
Dessin 44 Ici on voit que le bras 2-1 qui était a la position 9 hre et 45 et retenu par le 4, lorsque le 4 a été actionner pour libérer le bras 2-1, le bras 2-1 a été projeté a la position 2 A. Le fonctionnement est sensiblement le même que montré et expliquer aux dessins 41 et 42.
Dessin 45 Ici on montre que l'on peut avoir tout genre de système de poids au bout des bras 2. Un système non montré a actionné le 4 qui laisse partir le bras 2-1 qui est tiré
par le ressort 6 qui a été tensionné par le poids du 2-l, la tension du 6 tire le bras 2-1 a la position 2 A, la boule 7 est projeté du coté droit du 30 et est en force de levier, a 6 hre le 7 n'est ni négatif, ni positif et roulera jusqu'à ce que le bras 2-3 soit a 6hre.
Dessin46 Dans ce dessin, on montre que le bras 2-1 peut avoir tout genre de forme qui nous permettent d'accrocher le ressort 6 près de l'axe A, a l'axe A selon la façon de bâtir la machine, avec cette façon de faire, lorsque ressort 6 tensionne ou qu'il tire sur la bras 2-1, qui lorsque le système non montré actionne le 4 qui libère le bras 2-1, il n'y a aucun effet négatif, ceci peut s'appliquer a d'autres fonctionnement montrés dans ce document.
N.B. Ici on montre que l'on peut compresser ou tensionner un ressort a l'intérieur d'une machine sans utiliser de force venant de l'extérieur de la machine, en utilisant la force de gravité, la force de levier, un cam, excentrique ou tout autre principes de fonctionnement qui feront le même travail comme principe de fonctionnement.
Pour faire fonctionner une machine, on doit utiliser 2, 3, 4, ou plusieurs systèmes de bras, de 20 sur un même axe, en exemple ce qui est montré au dessin 36 a 40, même chose pour les autres dessins.
Nous utiliserons ces principes de fonctionnement pour tout genre de machine servant à
produire de l'énergie, à multiplier de l'énergie ou dans tout autre genre de machine de l'énergie.
Les 3 et 4 sont installés sur a roue 1, le 20, sur la structure du 2 ou autre endroit selon le fonctionnement et la fabrication.
Lorsque on mentionne en exemple 3 hre, 10 hre cela ne veut pas dire une heure précise, cela pourrait être en exemple 2 hre, 2 hre '/2, 3 hre'' V2, ou 9 hre 1/2, 11 hre.
Dessin 47 A, 47 B
47 A on voit le 2, 7, l'axe A, on montre que le ressort 5 peut être placé sur l'axe ou a coté
de l'axe A, 47 B la pression du ressort 5 a été libérer, ce qui a poussé le 2 jusqu'à la position 1 hre app. , avec cette façon de faire il n'y a aucun effet négatif sur la rotation de la roue 1 lorsque le ressort 5 pousse sur le 2. On peut aussi construire la machine de façon a avoir le a gauche de l'axe A.
NB. Le ressort 5 peut être remplacé par tout autres choses que l'on peut compressé et qui se décompresse lorsque la pression est libérée, ou par tout autre chose qui fera le même travail.
Dessin 48 Ici au lieu d'utiliser des ressorts 5, on fixe un aimant permanent 100 sur le 2 et un aimant permanent 101 sur la roue ou la structure S, les 2 aimants sont placés de façon a se repousser une de l'autre, on peut remplacer les ressorts qui tensionnent par un système, la machine sera construite en conséquence.
Dessin 49 Ici le 2 sera poussé au bon moment par un solénoïde X qui lorsque actionné au bon moment pousse avec sa tige H sur le 2.
NB. Le X peut aussi être un cylindre a air, a gaz comprimable, a huile hydraulique ou tout autre choses qui fera le même travail, le H reste la tige qui sort.
Dessin 50 Ici on montre est plus coté gauche du P, de ce fait nous n'utilisons plus le 3 en haut, la structure sur laquelle est le P sert de 3.
Dessin 51 On voit clairement ou est le ressort 5, le C est un mécanisme de ciseau.
Dessin 52 La pression du 5 a été libérée et le 5 pousse sur le 2 qui est rendu sur le 3, le ciseau est devenu droit, on voit le point d'arrêt 44 pour le ciseau.
Dessin 53 Ici on utilise un ressort 6 qui tire sur le ciseau.
NB. On utilise un ressort qui étirable, tensionnable, cependant on peut utiliser tout autres choses qui fera le même travail.
Dessin 54 On voit de coté le ressort T qui est un ressort que l'on torsionne, on voit sous le 2 un bout du ressort T, le F est une structure qui est fixé sur la roue ou sur la srtucture et qui retient l'autre bout du ressort.
NB. On peut utiliser tout autres choses qui fera le même travail.
Dessin 55 1~
En tournant le poids du 2 et du 7 a torsionné le ressort T, le 4 libère la pression du T et le 2 est poussé vers midi et demie sur le 3, le 2 avec son 7 est en force de gravité.
Dessin 56 La machine avec son axe a tourné, le 2 avec son 7 est à six hre, le bout du T
qui est à midi est retenu par le F au 1 ou au 8, l'autre bout du T est à 6 hre.
Dessin 57 Lors de la rotation, entre six hre et neuf hre, le poids du 2 avec le 7, empêche le ressort T
avec son bout Ti du T qui est retenu par le 2 de tourner avec le 1 ou le 8 de la machine et de ce fait le ressort T est torsionné par le poids du 2 avec son 7, il faut comprendre qu'au même moment l'autre bout T2 du ressort T est retenu a l'axe par le F et le bout T2 tourne avec le 1 ou le 8 de la machine.
Dessin 58 On voit le A, P, 2 avec son 7, dans plusieurs dessins on utilise un ressort 5, ici on utilise une lame de ressort LR.
Dessin 59 On le ressort 5 entre le 2 qui est retenu a cette position par le 4 et l'axe A, le 5 a été
complètement compresser par le 2 avec son 7, la machine tourne, le 2 est 9 moins `/4, le 2 et le 7 sont négatif.
Dessin 60 La machine tourne, le est à 9 hre et 1/4, le 2 est négatif.
Dessin 61 Le 2 est arrivé a environ 10 hre, un système non montré actionne le 4 qui débarre et laisse partir le 2 qui est poussé par la pression du ressort 5 et le 2 monte a midi et demie, va s'appuyer sur le 3 et le 2 avec son 7 est en force de gravité et positif, en plus de devenir positif par sa position, avec ce principe de fonctionnement, le 7 est plus loin de l'axe A
qu'au dessin 59, 60, ce qui produit beaucoup plus de positif que le négatif qu'il y a aux dessins 59, 60.
Dessin 62, 63, 64,65 La machine tourne, le 2 avec le 7 est en pleine force de gravité jusqu'à 6 hre, lors de la rotation, regardez la distance entre le 7 et le A, de cette façon on obtient une grande force de gravitée.
Dessin 66 Bien que la machine continu de tourner, regardez la distance entre le P et le A, de ce fait les 2 et 7 sont très peu négatif.
Dessin 67, 68, 69 La machine tourne, les 2 et 7 compressent le 5, avec ce fonctionnement le 7 se rapproche du A. Il faut tenir compte qu'au dessin 66, 67, 68 ce principe de fonctionnement retarde le négatif.
NB. Ce que l'on montre aux dessins de 59 a 69 est qu'au dessin 65,66,67,68, on retarde le négatif avec le fonctionnement du ressort 5, ces principes de fonctionnement au dessins 66,67,68,69 on pour effet de rapprocher le 7 de l'axe A et garde le 7 a cette position jusqu'à
ce que le 4 libère la pression du, voir dessin 61.
Pour les dessin 70 à 81, le fonctionnement est le même que ceux montrés aux dessins59 à
69, la différence est qu'il n y a pas de ressort 5.
Dessin 70,71,72 On voit comme aux autres dessins la structure S, cette structure permet aux 2 et 7 de s'éloigner de l'axe A vers midi, ce qui nous permet d'avoir plus de force de gravité de midi a 6 hre app. , la structure S nous permet entre 6 hre et midi de rapprocher le 2 de l'axe A, ce qui nous permet d'avoir moins de force de gravité entre 6 hre et midi.
Dessin 73 A environ midi, le 2 a basculé vers la droite et va s'appuyer sur le 3, de ce fait le 7 s'est éloigné du A.
Dessin 74,75,76 La machine tourne, le 2 et le 7 sont en pleine force de gravité.
Dessin 77 Le 7 est arrivé a six hre, la machine tourne, regardez la structure S, la distance entre le P et le A, de ce fait il n'y a pas beaucoup de négatif.
Dessin 77,78,79 La machine tourne, à chaque dessin regarder la distance entre le P et le A, on voit que le négatif du dessin 77 a beaucoup diminué rendu au dessin 79, de ce fait on retarde le négatif, on diminue le négatif et en plus on rapproche le 7 de l'axe A.
Dessin 80,81 La machine tourne, on voit que 2 et le 7 on été rapprochés du A
Dessin 82 à 89 Le fonctionnement est majoritairement le même que montré et expliqué aux dessins 59 à
81.
Dessin 82 Ici la différence des autres dessins 59 à 81 est que le 7 est suspendu a une tige 2X, le 7 est fabriqué de façon a pouvoir rouler.
Dessin 83 On voit le pointillé qui est un rail sur lequel le 7 peut rouler, glisser pour s'éloigner du P, de l'axe A, ce qui nous donne plus de force de gravité.
Dessin 84 Le 7 est rendu a six hre.
Dessin 85,86,87 On voit le X qui est un rail sur lequel le 7 suspendu roule, ce qui permet au 2 et au 7 d'être moins négatif.
Dessin 88, 89 La roue ou la structure tourne, ici on utilise un système de rail qui permet au 7 d'être supporté lorsqu'il remonte, avec ce principe de fonctionnement, on diminue de beaucoup le négatif de la machine.
Dessin 90 Pour mieux comprendre une importante partie de l'invention, ici le S est plus long que ce qui est montré aux autres dessins voir Si, de ce fait le 7 est plus près de l'axe A.
Dessin 91, 92 Considérant que le SI est plus long, lorsque le ressort 5 pousse le 2 vers midi, le 7 est plus loin de l'axe A au dessin 91 le 7 est a trois quart de pouce du A, dessin 92, le 7 est à 1 pouce cinq huit du A, la distance entre le 7 et le A est un peu plus que le double, ce qui a pour effet d'avoir lors de la rotation de la machine le double de force de gravitée positive comparé au négatif.
Dessin 93 Ce dessin montre que le poids 7 est rendu a six hre, le S 1 est a 9 hre, le 7 reste suspendu au bout du S 1 à trois quart de pouce de l'axe A et le SI en tournant avec l'axe fait que le 7 toujours suspendu au Si se rapproche du A et ce jusqu'à ce que le Si soit rendu a midi, voir les pointillés.
l3 Dessin 94 Ici le S2 est plus long qu'aux autres dessins, de ce fait le 7 est encore plus près du A, soit a cinq huitième de pouce au lieu de trois quart de pouce comme montré au dessin 90, ce qui diminue encore plus le négatif, lorsque ce qui est montré ici sera à la position montré au dessin 91, le 7 sera encore lus loin du A, ce qui donnera encore plus de positif a la machine.
Dessin 95 Ici la machine est construite de façon à avoir les 2 installés sur l'axe, comme le montre le dessin, les 7 qui sont bâti de façons a pouvoir rouler, sont suspendus aux bras, on voit le rail X1 qui lors de la rotation de la machine sert a supporter les 7 entre six heure et neuf heure, le rail X2 supporte les poids 7 entre neuf heure et midi, le X1 à six hre à
une forme qui permet au 7 de pouvoir embarquer sur le XI, le bout du X2 à onze hre à une forme pour laisser aller le 7 en douceur.
Dessin 96 On voit les 2 qui sont installés sur l'axe A, on voit le bout du X2 qui n'a pas de forme comme montré au dessin 95, de ce fait lorsque et 7 quitte le rail X2, il balancera jusqu'à la position montré et un système anti recule 9 l'empêchera de reculer jusqu'à
trois heure et par la suite 17 s'éloignera du 9.
NB On peut ne pas utiliser les 3 et4 ou les remplacer par tout autre chose qui fera le même travail, il en de même pour tout les autres choses, pièces.
Ajout a la demande de brevet portant le nom de : Moteur Arel 2009 F
NB. Correction dans la première demande de brevet pour les descriptions et les dessins 35 et 36, le 21 est censé montrer la structure sur laquelle est installé l'axe AA
du 2. A la liste de pièces, corriger la description du 21, 21 - structure installée sur le 20.
Dessin 97 On voit le 20 dont la ligne droite est à midi le ressort 5 est décompressé, le 2 avec son 7A
est appuyé sur le 3, le 21 est la structure installée sur le 20 au bout duquel est l'axe AA du 2 qui pivote sur l'axe AA, le 7 est près de l'axe et ne peut descendre car un système non montré l'empêche de descendre pour compresser le ressort 5.
Dessin 98 La ligne droite du 20 est à deux hre, le système 20 en tournant fait que le 2 avec son 7A
pivote sur l'axe AA au bout du 21 et compresse le 5.
Dessin 99 On voit que le 20 est arrivé à trois hre, le ressort 5 est complètement compressé.
Dessin 100 Le 4 a été actionné par un système non montré et a libéré le 10, ce qui de ce fait a libéré la pression du ressort 5, qui de ce fait a poussé le 7 qui a monté à environ 2 hre. Le système anti recul 9 a laissé passer le 7, mais l'empêche de reculer, le 7 est en pleine force de gravitée et fait tourner la machine, la roue, le 20.
Dessin 101 Le 20 est rendu à six hre, le 7 est encore en force de gravitée.
Dessin 102 La machine tourne. Le 20 est rendu neuf hre, le 7 est au milieu du 20 et le 20 en tournant force le 7 a remonter, avec la forme du 20, remonter le 7 prend peu de puissance et de plus le 2 avec son 7A a basculé vers la droite et est allé s'appuyer sur le 3, de ce fait le 7A a été
éloigné de l'axe A et produit une force de gravité, il est pleinement positif.
Le 7A reste en force de gravitée jusqu'à ce qu'il arrive à la positon de six hre. Regardez aux dessins 98, 99, le 7A est plus près de l'axe A et produit moins de négatif du coté gauche que de positif du coté droit.
Dessin 103 On voit le 10 qui est réuni au 2 par le système 12 qui permet au 2 de pivoter sur le 10 ou vice versa, le 20 tourne.
Dessin 104 La ligne droite du 20 est rendu à environ neuf hre, le 2 avec son 7A bascule, pivote sur l'axe AA et va s'appuyer sur le 3 et sur le 4, le 4 retiendra le 10 et le 2 en place pendant une partie de la rotation du 20.
Dessin 105 Le 20 est a midi, le 7 ne peut descendre car le système 22 empêche le 7 de descendre, le 7 A est en force de gravité car il n'est pas rendu a six hre.
Dessin 106 Le 20 est à environ deux hre, le 7 est toujours empêché de descendre par le système 22.
Dessin 107 Le 4 a été actionné par un système non montré, de ce fait les 2 et 10 avec la force de gravité
du 7A sont allé frapper le 7 qui a été poussé vers l'extérieur du 20 et le 7 a monté jusqu'à
environ deux hre, le 7 ne peut descendre car le système anti recul 9 a laissé
passer le 7 mais l'empêche de descendre.
Dessin 108 On voit la structure 21 sur laquelle est installé le X qui est un cylindre à
air ou tout autre chose qui peut faire le même travail, ici c'est le système de cylindre X qui pousse sur le 7 ou son remplaçant au bon moment, l'air nécessaire pour le fonctionnement peut être produite par un compresseur actionné par le présent système de 20 ou de tout autre façon connue.
Dessin 109 Ici on montre que le système de ressort 5 ou remplaçant peut actionner le 2 ou remplaçant directement ou indirectement un autre 2 ou remplaçant, soit le 2A.
Dessin 110 On voit le 20 dont la ligne droite est à environ trois hre, le X montre qu'il y a dans le 60 un système qui empêche la boule 7B à un certain endroit sur le 60 de rouler, le X
a libéré la boule 7B pointillée qui est allé frapper le 7, de ce fait le 7 a été poussé et est monté a environ deux hre voir 7 pointillé, le système anti recul 9 a laissé passé et empêche le 7 de reculer, lors de la rotation du 20, le 7 ne peut pas reculer dans le 60 car le 20 est fabriqué en conséquence. Le 60 est installé sur le 20.
Dessin 111 Le 7 est en force de gravité, le 7B roule dans le 60.
Dessin 112 La ligne droite du 20 est a neuf hre et le 20 en tournant fait remonter le 7, le 7B est presque rendu au X.
Dessin 113, 114 On voit le bras 2 qui peut pivoter sur l'axe A entre les X et T qui sont fixés a l'axe, le 2 porte sur le X, le bras 2 qui a un axe AA qui permet au bras 02 de pivoter, lorsque le bras 2 qui est appuyé sur le F qui est fixé au 2, arrive a environ dix hre. bras 02 qui porte sur le F, pivote vers la droite et va s'appuyer sur le H qui normalement est a environ deux hre , de ce fait le 2 avec sont en bonne force de gravité plus rapidement, on devance le temps, même chose pour le 02 on devance le temps, le 2 est appuyé sur le T qui est fixé a l'axe A.
Dessin 115 Les 7 des bras 2 et 02 sont en force de gravitée.
Dessin 116 Lorsque le 02 arrive arrive à six hre il pivote sur l'axe AA et cesse de tourner et finalement va s'appuyer sur le F du 2 car le bras2 continu d'être en force de gravitée et fait tourner l'axe A, à la position que l'on voit, les 2 et 02 ne sont plus en force de gravité, cependant l'axe A continu de tourner, le 2 quittera le point d'appuis T.
Dessin 117 L'axe A à continué de tourner et le 2 est appuyé sur le X et les 2 et 02 commencent a être négatif.
NB. Aux dessins 113 à 117, les principes de fonctionnement nous permettent de devancer les temps pour produire de la force de gravité avec les 2 et 02, et retarde le temps quand les 2 et 02 deviennent négatif. C'est ce qui est montré dans plusieurs dessins dans ce document. On peut utiliser ceci dans plusieurs dessins de ce document.
Dessin 118 On voit ce qui est montré, utilisé à plusieurs dessins de ce document et c'est ce que l'on va utiliser au dessin 119. L'axe A, la structure S, le point de pivot P du 2, le 3 qui est le point d'arrêt, support du bras 2, le 3A qui est un autre point d'arrêt, support pour le 2, le coussinet C
l~
Dessin 119 Tenir compte que la machine sera bâtie en conséquence. Les rails RI et R2 sont installés sur la structure de la machine et son a coté de bras 2, les coussinets C ou les coussinets sur les 7 sont installé dans le coté du 2 ou du 7, ce qui permet aux coussinets des 2 et des 7 de rouler sur RI et R2 lors de la rotation du système. On voit à al position A
que les coussinets C ou du 7 commence a rouler sur les rail RI et R2, aux positions B,C,D, les coussinets des 7 roulent sur les rails R1, le poids des 7 porte directement sur le rail 1, si on utilise seulement les C qui sont sur les bras 2, le poids des 2 et des 7 sont en balance sur le rail 2, le but d'avoir ces rails est d'avoir moins de négatif lorsque les poids remontent, sur les bras 2 on peut avoir ce qui est montré aux dessins 113 à 117.
f Nom : Ajout numéro 2 FAB a Moteur Are! 2009F
Toute personne qui a une certaine expérience dans le domaine comprendra immédiatement le fonctionnement après avoir lu seulement quelques phrases de description en voyant les dessin qui sont simple a comprendre, ceci s'applique aussi aux demandes de brevet Moteur Arel 2009, Ajout a Moteur Arel 2009.
Tous les fonctionnements expliqués en force de flottaison fonctionnent dans du liquide.
Cette demande de brevet forme un tout, un ensemble avec les demandes de brevet Moteur Arel F, Ajout a Moteur Arel FAB, des choses montrés et expliqués dans une demande peuvent être utilisés dans une autre demande sans qu'il ne le soit mentionné.
Description Dessin 120 On voit les bras 2, les points de pivot P, les bras 02 avec au bout des poids 7, les 2 sont sur l'axe A et tournent avec l'axe A, un peu avant midi le 7 au bout du bras 02 est appuyé sur le bras 2, à midi le 7 commence à être en force de gravitée, un hre le 7 est en force de gravitée, a trois hre le 7 est en force de gravitée au maximum et est appuyé
sur le point d'appuis 3, à six lire le 7 a commencé a glisser, a rouler selon la manière de construction sur le rail 101, à environ 7 lire 7 lire 30, le bras 2 est remonté en ligne droite verticale et a basculé sur le 2, de ce fait les 2, 02, 7 produisent beaucoup moins de force de gravitée négative jusqu'à midi comparé a la force de gravité positive produite du coté
droit entre midi et 6 lire, o n peut ne pas utiliser le 3 et le 101 sera placé en conséquence, on voit aussi les P qui sont les points de pivot avec axe, ce qui permet au 02 de pivoter sur le 2.
NB. Tous les systèmes montrés dans ces trois demandes de brevet qui fonctionnent avec la force de gravitée, parfois la force de levier en plus, peuvent fonctionner avec la force de flottaison, la plus part du temps en inversant la rotation et en changeant les poids pour de flotteurs, il suffit simplement de bien comprendre l'un pour comprendre l'autre car c'est logique et simple.
Dessin 121 Ici la construction est sensiblement la même qu'au dessin 120. La différence ici est que le système qui est bâti sensiblement de la même façons qu'au dessin 120, fonctionne avec la force de flottaison, on a fait faire un demi tour au dessin, le midi est rendu à six hre et vice versa, à six hre le flotteur 7 F commence a être en force de flottaison, le 7 F est à son maximum de force de flottaison a neuf hre et le bras 02 est appuyé sur le 3 du bras 2, le 2 avec son 7 F continue être en force de flottaison jusqu'à midi, vers midi le 7 F entre dans un rail, glissoir 101, en tournant le 7 F est forcé de se rapprocher de l'axe A, rendu à
environ un lire le 02 avec son 7 F est en position verticale entre 1 hre et 2 hre, le 7 F et le 02 bascule sur le 2 et reste ainsi jusqu'à six lire, de ce fait les 7 F
produisent moins de force de flottaison négative que les 7 F produisent de force de flottaison positive du coté gauche, on voit aussi les P qui sont les points de pivot qui permette au 02 de pivoter sur le 2, on peut ne pas utiliser de trois et le 101 sera placé de façon a faire le même travail, ce système peut fonctionner dans toute réserve de liquide.
Dessin 122 On voit les bras 2 avec les poids 7 qui peuvent glisser sur le bras 2, le rail, glissoir 101 dans lequel glisse les 7 sert de guide au poids 7 qui glissent sur les bras 2 lors de la rotation, du coté droit le 7 étant plus loin de l'axe A que le 7 du coté gauche produit plus de force de gravité positive que le 7 du coté gauche produit de force de gravitée négative, de ce fait le système montré est forcé de tourner, pour avoir plus de puissance on peut avoir plus de système de bras, du coté gauche, on peut avoir un système mécanique pour monter les poids, actionné directement ou indirectement par l'énergie produite par la machine ou par tout autre énergie venant de l'extérieur de la machine, NB. ceci peut s'appliquer à certain systèmes montrés dans ces documents NB. Dans ces documents on montre souvent des systèmes avec 1, 4 bras seulement, mais on peut avoir des machines qui fonctionnent ou qui donnent plus de puissance, on doit avoir des systèmes qui ont plus de bras.
Dessin 123 Ici c'est sensiblement le même fonctionnement qu'au dessin 122, la différence est que c'est un système qui fonctionne à force de flottaison et tourne dans le sens contraire du dessin 122. Les poids 7 sont devenus des flotteurs 7 F qui glissent, roule dans les bras 2 et sont forcés de rester dans le rail, guilssoire 101, le 7 F du coté droit est en pleine force de flottaison, considérant la distance entre le A et le 7 F, le 7 F est aussi en force de levier, c'est ce qui permet au coté droit de produire plus de force de flottaison positive que la force de flottaison négative produite du coté gauche, ce système peut fonctionner dans toute réserve de liquide.
NB, les systèmes montrés au dessin 123B, 123C, et 123D peuvent fonctionner dans toute réserve de liquide et font référence au dessin 40 B et 40 C.
Dessin 123 B
Position du 20, trois hre, ici on montre un fonctionnement de force de flottaison, on a la partie ronde du 20 avec la ligne droite du 20 , il faut savoir que le 20 ici fait en exemple de tiges qui laisse passer le liquide, le 20 est une structure qui retient le flotteur 7 F en son intérieur (voir d'autres dessins avec le 20), le flotteur 7 F est dans le rond et est en train de remonter en roulant, le 7 F demande moins de puissance lorsqu'il remonte du à
la forme spécial du demi rond, il est au centre du 20, le système tourne.
Dessin 123 C
Position du 20 six à sept hre, le système tourne, le 7 F est rendu vis à vis de l'axe A
verticalement et commence a produire une force de flottaison.
Dessin 123 D
Position du 20 environ neuf hre, lors de la rotation le 7 F roule vers l'extérieur 20 en s'éloignant de l'axe A et produit de plus en plus de force de flottaison, la ligne droite peut avoir une courbe pour augmenter la force de flottaison, voir pointillé.
Dessin 124 Ici le fonctionnement est sensiblement comme dans les dessins 120, 121, très facile à
comprendre. Ici le système de rail, glissoire 101 est remplacé par un système d'excentrique X placé au tour de l'axe A et est fixé à la structure de la machine, on voit l'axe A, les bras 2 avec ses points de pivot P pour les bras 02, les bras 03 qui relient le 7 à
l'excentrique X, au bout des bras 03, on voit les points noir qui sont des coussinets ou systèmes de roulement, il y a 10 bras 2 et chaque 2 a un système de bras 02, 03, et un point noir (coussinet), à midi le 7 commence à être en force de gravité et est en force de gravité
jusqu'à environ cinq hre trente, à ce moment le 03 avec son point noir (coussinet) qui roule dans l'excentrique X commence a tirer sur le 7 et le 7 commence a être moins négatif, à
environ sept hre, le 03 a tiré assez sur le 7 et 02, le 7 et 02 sont en position vertical et basculent sur le 2, le 7 et 02 porte sur le 2 jusqu'à midi, de ce fait le coté
droit produit plus de force de gravité positive que le coté gauche produit de force de gravité
négative, on a 12 2, 02, 03, 7F, 12 coussinets (points noirs).
Dessin 125 Ici on a prit le dessin 124 et on lui a fait faire un demi tour, ce qui était à midi est à six hre et vice versa, ici le système est un système à force de flottaison, le fonctionnement est sensiblement le même que montré au dessin 124, les poids 7 sont ici des flotteurs 7 F, de six hre à midi les flotteurs 7 F sont en pleine force de flottaison, à midi le système de bras commence a tirer sur le 2 avec son flotteur 7 F, de ce fait à environ un hre le 2 et le 7 F sont en position vertical et balance sur le bras 2, de ces faits entre midi et six hre les flotteurs 7F
produisent moins de puissance négative du coté droit que la force de flottaison produite du coté gauche, on a 12 bras 2, 02, 03, 7 F, 12 coussinets (points noirs). Ce qui est monté ici montre que la majorité des systèmes qui fonctionnent à force de gravité
fonctionnent avec la force de flottaison.
Dessin 126 Les dessins 126 à 132 font référence à d'autre dessins qui fonctionnent a force de gravitée et qui utilisent le 20.
Le 20 est une structure qui laisse passer le liquide et qui tourne dans une réserve de liquide, le 7F est un flotteur qui est maintenu dans un rail, glissoir, guide 101 pour le 7F, le 20 tourne et est a environ neuf hre, le flotteur 7F non pointillé est en force de flottaison et produit de la force de flottaison positive, considérant le sens de rotation.
Dessin 127 Le 20 tourne sur l'axe A et est à environ dix hre, le 7F est toujours en force de flottaison et produit de la force de flottaison positive considérant le sens de rotation.
Dessin 128 Le 20 tourne continuellement et est à environ deux hre et produit de la force de flottaison négative considérant le sens de rotation.
Dessin 129 Le 20 tourne et est à 4 hre et le 7F produit une force de flottaison négative du au sens de rotation du 20.
Dessin 130 A
Le 20 est à sept hre, le 7F est en force de flottaison négative, cependant si on enlève la pièce K du rail 102, le 7F serait en force neutre, vior 7F pointilé.
Dessin 130 B
Le 20 est à neuf hre et tourne continuellement, de ce fait le 7F est en force de flottaison positive et roule vers l'extérieur du 20, s'éloigne de l'axe A, le 7F produit de plus en plus de force de flottaison.
Dessin 131 Pour le 20, le 7F le fonctionnement est le même que montré aux dessins précédents, les 21, P, 2, 7P remplace le système de poids montré aux dessins 35 à 40C de la demande de brevet Moteur Arel 2009, ici le 7 P est un flotteur installé sur le 2 et pendant la rotation du 20 entre midi et six hre le 7P est près de l'axe A, est moins négatif que ce qui est montré au dessin 132.
Dessin 132 Le 20 tourne continuellement, le 2 avec le 7P a six hre a basculé vers la gauche et s'est éloigné de l'axe A, de ce fait le 7P produit plus de force de flottaison positive coté gauche de l'axe A que le 7P produit de force de flottaison négative du coté droit de l'axe A.
Dessin 133 Regardez le bras 2, bras 02, poids 7, le bras pointillé 03,le petit bras 04 et l'axe PA à midi, considérez que le PA est installé sur la structure de la machine, considérant que PA est fixé
à la structure de la machine, lorsque la machine, le système tourne, la position décentrée du PA a pour effet de pousser ou de tirer sur les 04,7 et 2, à midi le 03 a poussé les 04, 02, 7 à
angle avec le 2, de ce fait le 7 est en force de gravité, à trois hre le 02 est en ligne droite avec le bras 2 et le 7 produit le maximum de force de gravitée, entre cinq et six hre considérant la position décentrée du PA, le 03 tire sur les 04,02, et 7 ce qui rapproche le 7 de l'axe A, entre six et neuf lire le 7 continu d'être forcé de se rapprocher de l'axe A, à neuf hre le 7 est rapproché de l'axe A à son maximum et produit beaucoup moins de force de gravité négative que la force de gravité produite du coté droit.
Dessin 134 Ici le système fonctionne à force de flottaison dans une réserve de liquide et fonctionne sensiblement comme montré au dessin 133. Le poids 7 est remplacé par le flotteur 7F, l'axe PA fixé à la structure de la machine est du coté gauche de l'axe A, en tournant, de midi a six lire le système de PA, 03, 04, tire sur le 02 et le 7F, ce qui rapproche le 7F de l'axe A
coté droit, de six hre a midi, le système de PA, 03, 04, pousse sur le 7F ce qui éloigne le 7F
de l'axe A coté gauche, avec cette façon de faire, la machine produit plus de force de flottaison positive coté gauche que négative coté droit BN. Les dessins 135 à 138 font référence aux dessins de 1 à 9 qui fonctionnent a force de gravitée, la différence est que le système fonctionne a force de flottaison dans une réserve de liquide.
Dessin 135 On voit le 1 sur lequel est le 04 qui au quel est relié le 2 avec le P, sur le 2 il y a le flotteur 7F, le 2 est en position verticale, le 1 tourne.
Dessin 136 En tournant le 7F est en force de flottaison et cherche a lever, de ce fait le 2 compresse le ressort 5.
Dessin 137, 138 En tournant le 7F est rendu a six hre, le ressort 5 est compressé au maximum, avec sa pression le 5 pousse le 2 qui va s'appuyé sur le 3 qui est installé sur le 1, de ce fait le 7F est en force de flottaison plus rapidement et restera en force de flottaison jusqu'à ce qu'il soit a midi, voir dessin 138.
Dessin 139 Ici le 2 est plus long et dépasse le 04, le 6 est un ressort que l'on étire, tensionne, le 2 est en position verticale, le 6 est installé sur l'axe A et à l'autre bout sur le 2.
Dessin 140 Le 1 tourne, le 7F est en force de flottaison, ici le 2 est plus long et pivote sur le P, ce qui tensionne le ressort 6.
Dessin 141 Le 7F est à six hre, le 6 qui était tensionné à son maximum a tiré le 2 qui a pivoté sur le P
qui est allé s'appuyer sur le 3 qui est installé sur le 1. Le 7F est en pleine force de flottaison et le restera jusqu'à ce qu'il soit a midi.
Dessin 142 Pour les dessins qui suivent jusqu'à 153, le fonctionnement est dans une réserve de liquide, on voit le 2 qui est position verticale avec son 7F.
Dessin 143 Le système tourne continuellement, le 2 est à trois hre, les principes de fonctionnement utilisés font que le 7F est rapproché de l'axe lors de la rotation.
Dessin 144 Le 2 est arrivé à six hre et il bascule vers l'extérieur et va s'appuyer sur le 3 qui est installé
sur le S et tourne avec le S, le 7F est en pleine force de flottaison, ce fonctionnement à pour but d'éloigner le 7F de l'axe A de la machine coté gauche, mesurez au dessin 142,143, la distance entre l'axe A et le 7F et faites la même chose ici, on voit que la distance ici est plus grande qu'au dessin 142 et 143, même chose au dessin 145 Dessin 145 Le 7F reste en force de flottaison jusqu'à midi.
Dessin 146, 147, 148, 149 Ces dessins montrent sensiblement le même fonctionnement que ce qui est montré
et expliqué aux dessins 142 à 145, ici aux dessin 146 et 147, lors de la rotation la force de flottaison compresse le ressort 5, au dessin 148 lorsque le 2 arrive à environ cinq hre, le 5 avec sa pression pousse le 2 qui va s'appuyer sur le 3 qui est installé sur le S, de ce fait les 2 et 7F devancent le temps, ils produisent une force de flottaison plus rapidement, car il faut comprendre qu'entre cinq hre et 7 hre, c'est une perte de temps pour le système, de plus le fait de compresser le ressort 5 lors de la rotation retarde le négatif, le système produit plus de positif coté gauche que de négatif coté droit.
Dessin 150, 151, 152, 153 Pour ces dessins le fonctionnement est le même qu'expliqué aux dessins 142 à
149, ici on utilise un ressort 6 que le fonctionnement tensionne, étire pour faire passer rapidement le bras 2 de 5 hre à 7 hre.
NB. Après avoir bien comprit tout les principes de fonctionnement pour produire de la force de gravité et après avoir bien comprit les principes de fonctionnement pour produire de la force de flottaison expliqué dans les précédent dessins, il est facile de comprendre que tout ce qui fonctionne a force de gravité fonctionne à force de flottaison. En exemple, lorsque on utilise des rails, glissoires, guides pour supporter, guider des poids, c'est pour empêcher ou diminuer le négatif des poids, en flottaison on utilisera ce système de rails, glissoires, guides pour empêcher les flotteurs de tirer vers le haut, de produire de la force de flottaison négative en utilisant ou non les principes de fonctionnement qui lors de la rotation du système de la machine rapproche les poids ou flotteurs près de l'axe pour être moins négatif.
Dessin 154 Aux dessins de 154 à 161 on montre des systèmes qui fonctionnent à force de levier et force de gravitée en rotation. On voit le bras 2 avec son 7 qui pivote sur le PL (point de pivot linéaire) qui en plus d'être un point de pivot permet au 2 d'être déplacé a l'horizontal car lors de la rotation du 1 avec le X , le 2 ira de gauche et à droite et vice versa, le 1 est fabriqué comme un vilebrequin de moteur, le X montre qu'il y à un coussinet, système de roulement au bout du 2 installé sur le vilebrequin 1, au centre on voit le système d'axe A et de roulement sur lequel les 2 tournent. Ici le X est à six hre et le 7 est monter en haut, regardez la distance H entre le X et le PL et la distance entre le PL et le 7, le 7 est en force de levier et de gravitée, ce qui force le 1 a tourner.
Dessin 155 Le 1 tourne et le 1 force le 2 a glisser et pivoter vers la droite, regardez la distance H et la distance K, les 2 et 7 sont en pleine force de levier et de gravitée, ce qui force le 1 a tourner, et ce de six hre à midi, la roue 1 tourne CCW.
Dessin 156 Le 1 en tournant de trois hre à midi a tiré le 2 avec son 7 vers la gauche, le X est à midi, les distances H et F sont comme au dessin 154, la rotation du système continue.
Dessin 157 Le 1 tourne continuellement, le X est rendu a neuf hre, ici la distance H est plus longue que la distance K, de ce fait la force de levier du 2 coté gauche du PL remonte le poids 7, cette force de levier de midi a six hre, nous permet de remonter le 7 en haut plus facilement, la roue 1 tourne CCW.
Dessin 158 Ici sur le P il n `y a pas de système linéaire, le système linéaire est sur le X et le 2 peut aller de gauche à droite et vice versa sur le XL, le 1 tourne CCW, les distances H
et K sont presque égal, les 2 et 7 sont légèrement en force de levier et de gravité de six hre à trois hre, le 1 tourne, voir le dessin 159.
Dessin 159 Le 1 tourne CCW continuellement et le 1 est rendu à trois hre, regardez les distance H et K, les 2 et 7 sont en pleine force de gravitée et de levier, les 2 et 7 sont en force de gravité et de levier entre six hre et midi, le 1 tourne CCW.
Dessin 160 Le 1 tourne, les distances H et K sont presque égal, les 2 et 7 sont légèrement en force de levier et gravité.
Dessin 161 Le 1 tourne, la distance H est plus longue que la distance K, le 1 produit une force de levier entre midi et 6 hr, 11 tourne CCW.
BN. Les principes de fonctionnement montrés aux dessins 154 à 161 peuvent fonctionner en force de flottaison avec force de gravitée dans une réserve de liquide, on change le sens de rotation qui devient CW et on change les poids 7 pour des flotteurs 7 F.
Dessin 162 Ici on montre que l'on peut avoir un système installé sur la structure de la machine qui nous permet d'éloigner ou de rapprocher le 1 du P,PL, ce système nous permet d'augmenter, de diminuer la force et la rotation du système, on voit aussi l'axe A et le coussinet ou système de roulement qui est installé sur la structure de la machine pour porter les 1.
Dessin 163 Ici on montre que l'on peut avoir un système comme expliqué au dessin 162, la différence est que le système est installé sur le P ou PL pour les même raison que ce qui est mentionné
au 162.
Dessin 164 Premièrement on voit le fonctionnement qui est montré et expliqué au dessin 154 à 163 concernant les X, 1, 2, PL, H, K, on voit aussi un système de moteur à
combustion, explosion, lorsqu'il y à explosion entre la tête et le piston, le piston est forcé de descendre, le T est la tête, le 40 est le piston, le 41 est le cylindre, le 42 la bielle, les P des points de pivot, le 1 est le vilebrequin, le 1 tourne CCW.
C71, Dessin 165 Avec l'explosion, le piston 40 est forcé de descendre et il fait tourner le vilebrequin I, le piston avec sa force produite par l'explosion est aussi force en force de levier voir les distance H et K, l'explosion en plus de produire une pression, une force comme dans moteur normal a essence ou autre, produit une force de levier entre six hre et midi, voir les distance H et K, le moteur tourne CCW.
Dessin 166 Le piston 40 est rendu à son plus bas, le X est a midi, les distances H et K
sont sensiblement égal, le moteur tourne continuellement CCW, de midi à six hre le vilebrequin 1 produit une force de levier sur le 2 pour remonter le piston.
Dessin167 Ici le 1 produit son maximum de force de levier, regardez les distances des H
et K, avoir le vilebrequin en force de levier demande moins de puissance au moteur pour bâtir=,sa compression. La tête et le piston peuvent être des aimants qui sont placés de façon à se repousser, soit Nord Nord ou Sud Sud et le 1 en tournant, coté droit avec sa force de levier peut produire un pression, compression en remontant en exemple un cylindre à
air, un aimant placé Nord Nord ou Sud Sud, lorsque le 1 est rendu à six hre et qu'il commence a se diriger vers le coté droit, c'est la compression produite avec la force de levier qui commence a pousser directement ou indirectement sur le 2 qui aura son maximum de poussée à trois hre qui sera en force de levier pour faire tourner le 1. La force de levier produite du coté gauche sert a bâtir une compression et la force de levier produite du coté
droit sert a faire tourner le 1.
Dessin 168 On montre un cylindre à air ou autre que l'on peut compresser comme aux dessins 164 à
167, cependant on peut utiliser tout autre chose qui fera le même travail que des pistons à
explosion, aimants qui se repoussent.
NB. Aux dessins 124 et 125, on montre l'excentrique X qui a l'axe A au centre, mais l'excentrique X peut être à coté de l'axe A. Un système placé à un endroit dans un dessin peut être placé à tous autres endroits qui lui permettront de faire le même travail.
Aux dessins 164 à 165 on peut actionner, faire tourner le 1 avec tout genre de moteur, source de puissance reliés à l'axe du 1.
Dans ces demandes de brevet, tous les principes de fonctionnement peuvent être remplacés par tous autres principes de fonctionnement qui fera le même travail.
Dans ces demandes de brevet, tous les principes, manières, façons de fabrication peuvent être remplacés par tous autres principes, manières façons de fabrication.
NB. Aux dessins 124 et 125, on montre l'excentrique X qui a l'axe A au centre, mais l'excentrique X peut être à coté de l'axe A. Un système placé à un endroit dans un dessin peut être placé à tous autres endroits qui lui permettront de faire le même travail.
Aux dessins 164 à 165 on peut actionner, faire tourner le 1 avec tout genre de moteur, source de puissance reliés à l'axe du 1, on peut avoir un système pour lever, baisser la tête ou son remplaçant, ce qui nous permettra de contrôler la rotation de la machine, du système.
Dans ces demandes de brevet, tous les principes de fonctionnement peuvent être remplacés par tous autres principes de fonctionnement qui fera le même travail.
Dans ces demandes de brevet, tous les principes, manières, façons de fabrication peuvent être remplacés par tous autres principes, manières façons de fabrication.
On peut utiliser 2 ou plusieurs principes de fonctionnement montrés dans ce document sur le même bras, la même machine.
On utilise la force de gravité ou de flottaison, avec la force de levier selon le fonctionnement montré et expliqué dans ce document.
Tous les dessins et descriptions dans ce document représentent un ensemble, un tout, on peut utiliser des choses montrées dans un dessin dans un autre dessin ou vice versa sans qu'il ne le soit mentionné.
A certain dessin on utilise un rond en forme d'excentrique, cependant on peut aussi utiliser un demie excentrique selon le fonctionnement.
Pour toute personne qui a un peu d'expérience en mécanique comprendra facilement le fonctionnement pour les dessins de 169 à 173.
Dessin 169 On voit le système ciseau qui est a midi, en position verticale, les bras 04, les P points noires qui sont des points de pivot pour les bras 04, l'axe A sur laquelle est installé une structure (voir pointillé) sur laquelle structure est installé le système de ciseau, le 7 est le poids qui nous permet de produire de la puissance, le poids 7K qui force le ciseau a ouvrir ou a fermer. Ici le poids 7K qui est plus lourd que le poids 7 est en suspension et force le ciseau a fermer, ce qui a pour effet de pousser le 7 vers le haut et d'éloigner le 7 de l'axe A, de ce fait le système, la machine considérant que le 7 est loin de l'axe, en tournant produit de la puissance de midi a 6 hre, un système non montré empêchera le ciseau de se fermer jusqu'à six hre.
Dessin 170 Le ciseau est à trois hre, le poids 7 produit le maximum de puissance en force de gravité.
Dessin 171, 172 Le ciseau est verticale à 6 hre, le 7 et est à son plus bas, le système non montré qui gardait le ciseau étiré est actionné par un système connu non montré et laisse le poids 7K écraser le ciseau et force le ciseau a se refermer due au poids du 7K qui est plus lourd que le poids 7, le poids 7 est forcé de se rapprocher de l'axe A
Dessin 173 On voit que le 7 est près de l'axe A et considérant que le poids 7 est beaucoup plus près de l'axe A coté gauche, le poids 7 est beaucoup moins négatif coté gauche neuf hre que lorsque le poids 7 est du coté droit trois hre beaucoup plus loin de l'axe A.
Dessin 174, 175, 176 Dans ces dessins on montre que l'on peut avoir tout genre de système qui peut être entre les 02 avec leur 7, on peut relier les bras 02 en utilisant tout autre principes en entier ou en partie montré dans ce document, ou en utilisant tout autre manière, façon, principes non montré dans ce document et qui fera le même travail.
Dessin 174 Ici on ne voit pas l'axe A, on voit le bras 2 avec à chaque bout le bras 02 et le poids 7, le OC
est un cylindre avec un système de ressort à l'intérieur, le bras 2 est en position un hre, sept hre, les 02 et 7 qui sont a sept hre sont en position verticale, le ressort 5 dans le OC a été
compressé lors de la rotation du système, de la machine.
P
Dessin 175 Le bras 2 est en position 1 hre et demie et sept hre et demie, le bras 02 qui était ne position verticale au dessin 174 a été tiré par le le ressort 5 et le poids 7 qui est a 1 hre et demie.
Dessin 176 On voit que le poids 7 qui est en suspension coté droit compresse le ressort 5 et tire sur le 02 avec son 7 coté gauche.
,~D
le ressort et que l'on regarde aussi et que normalement avec une structure qui serait avec des bras en croix, le bras serait a la position du bras en pointillé 2 B, avec cette façon de faire on retarde le négatif de la machine.
Dessin 42 Ici on voit que le bras 2-1 qui est a environ 9 hre et '/a, au bon moment a été poussé par la pression du ressort 5 qui a été libérée et est monté a la position 2 A et s'est arrêté sur le stopper 3, en position positif, de ce fait les bras 2-1 et 2-2 sont en position positif, le bras 2-3 est neutre a 6 hre, le bras 2-4 est légèrement en position négative.
Dessin 43 Ici le fonctionnement est sensiblement le même que montré et expliqué au dessin 42, la différence est que le bras 2 avec son poids 7 en force de gravité coté gauche sert a tensionner le ressort 6.
Dessin 44 Ici on voit que le bras 2-1 qui était a la position 9 hre et 45 et retenu par le 4, lorsque le 4 a été actionner pour libérer le bras 2-1, le bras 2-1 a été projeté a la position 2 A. Le fonctionnement est sensiblement le même que montré et expliquer aux dessins 41 et 42.
Dessin 45 Ici on montre que l'on peut avoir tout genre de système de poids au bout des bras 2. Un système non montré a actionné le 4 qui laisse partir le bras 2-1 qui est tiré
par le ressort 6 qui a été tensionné par le poids du 2-l, la tension du 6 tire le bras 2-1 a la position 2 A, la boule 7 est projeté du coté droit du 30 et est en force de levier, a 6 hre le 7 n'est ni négatif, ni positif et roulera jusqu'à ce que le bras 2-3 soit a 6hre.
Dessin46 Dans ce dessin, on montre que le bras 2-1 peut avoir tout genre de forme qui nous permettent d'accrocher le ressort 6 près de l'axe A, a l'axe A selon la façon de bâtir la machine, avec cette façon de faire, lorsque ressort 6 tensionne ou qu'il tire sur la bras 2-1, qui lorsque le système non montré actionne le 4 qui libère le bras 2-1, il n'y a aucun effet négatif, ceci peut s'appliquer a d'autres fonctionnement montrés dans ce document.
N.B. Ici on montre que l'on peut compresser ou tensionner un ressort a l'intérieur d'une machine sans utiliser de force venant de l'extérieur de la machine, en utilisant la force de gravité, la force de levier, un cam, excentrique ou tout autre principes de fonctionnement qui feront le même travail comme principe de fonctionnement.
Pour faire fonctionner une machine, on doit utiliser 2, 3, 4, ou plusieurs systèmes de bras, de 20 sur un même axe, en exemple ce qui est montré au dessin 36 a 40, même chose pour les autres dessins.
Nous utiliserons ces principes de fonctionnement pour tout genre de machine servant à
produire de l'énergie, à multiplier de l'énergie ou dans tout autre genre de machine de l'énergie.
Les 3 et 4 sont installés sur a roue 1, le 20, sur la structure du 2 ou autre endroit selon le fonctionnement et la fabrication.
Lorsque on mentionne en exemple 3 hre, 10 hre cela ne veut pas dire une heure précise, cela pourrait être en exemple 2 hre, 2 hre '/2, 3 hre'' V2, ou 9 hre 1/2, 11 hre.
Dessin 47 A, 47 B
47 A on voit le 2, 7, l'axe A, on montre que le ressort 5 peut être placé sur l'axe ou a coté
de l'axe A, 47 B la pression du ressort 5 a été libérer, ce qui a poussé le 2 jusqu'à la position 1 hre app. , avec cette façon de faire il n'y a aucun effet négatif sur la rotation de la roue 1 lorsque le ressort 5 pousse sur le 2. On peut aussi construire la machine de façon a avoir le a gauche de l'axe A.
NB. Le ressort 5 peut être remplacé par tout autres choses que l'on peut compressé et qui se décompresse lorsque la pression est libérée, ou par tout autre chose qui fera le même travail.
Dessin 48 Ici au lieu d'utiliser des ressorts 5, on fixe un aimant permanent 100 sur le 2 et un aimant permanent 101 sur la roue ou la structure S, les 2 aimants sont placés de façon a se repousser une de l'autre, on peut remplacer les ressorts qui tensionnent par un système, la machine sera construite en conséquence.
Dessin 49 Ici le 2 sera poussé au bon moment par un solénoïde X qui lorsque actionné au bon moment pousse avec sa tige H sur le 2.
NB. Le X peut aussi être un cylindre a air, a gaz comprimable, a huile hydraulique ou tout autre choses qui fera le même travail, le H reste la tige qui sort.
Dessin 50 Ici on montre est plus coté gauche du P, de ce fait nous n'utilisons plus le 3 en haut, la structure sur laquelle est le P sert de 3.
Dessin 51 On voit clairement ou est le ressort 5, le C est un mécanisme de ciseau.
Dessin 52 La pression du 5 a été libérée et le 5 pousse sur le 2 qui est rendu sur le 3, le ciseau est devenu droit, on voit le point d'arrêt 44 pour le ciseau.
Dessin 53 Ici on utilise un ressort 6 qui tire sur le ciseau.
NB. On utilise un ressort qui étirable, tensionnable, cependant on peut utiliser tout autres choses qui fera le même travail.
Dessin 54 On voit de coté le ressort T qui est un ressort que l'on torsionne, on voit sous le 2 un bout du ressort T, le F est une structure qui est fixé sur la roue ou sur la srtucture et qui retient l'autre bout du ressort.
NB. On peut utiliser tout autres choses qui fera le même travail.
Dessin 55 1~
En tournant le poids du 2 et du 7 a torsionné le ressort T, le 4 libère la pression du T et le 2 est poussé vers midi et demie sur le 3, le 2 avec son 7 est en force de gravité.
Dessin 56 La machine avec son axe a tourné, le 2 avec son 7 est à six hre, le bout du T
qui est à midi est retenu par le F au 1 ou au 8, l'autre bout du T est à 6 hre.
Dessin 57 Lors de la rotation, entre six hre et neuf hre, le poids du 2 avec le 7, empêche le ressort T
avec son bout Ti du T qui est retenu par le 2 de tourner avec le 1 ou le 8 de la machine et de ce fait le ressort T est torsionné par le poids du 2 avec son 7, il faut comprendre qu'au même moment l'autre bout T2 du ressort T est retenu a l'axe par le F et le bout T2 tourne avec le 1 ou le 8 de la machine.
Dessin 58 On voit le A, P, 2 avec son 7, dans plusieurs dessins on utilise un ressort 5, ici on utilise une lame de ressort LR.
Dessin 59 On le ressort 5 entre le 2 qui est retenu a cette position par le 4 et l'axe A, le 5 a été
complètement compresser par le 2 avec son 7, la machine tourne, le 2 est 9 moins `/4, le 2 et le 7 sont négatif.
Dessin 60 La machine tourne, le est à 9 hre et 1/4, le 2 est négatif.
Dessin 61 Le 2 est arrivé a environ 10 hre, un système non montré actionne le 4 qui débarre et laisse partir le 2 qui est poussé par la pression du ressort 5 et le 2 monte a midi et demie, va s'appuyer sur le 3 et le 2 avec son 7 est en force de gravité et positif, en plus de devenir positif par sa position, avec ce principe de fonctionnement, le 7 est plus loin de l'axe A
qu'au dessin 59, 60, ce qui produit beaucoup plus de positif que le négatif qu'il y a aux dessins 59, 60.
Dessin 62, 63, 64,65 La machine tourne, le 2 avec le 7 est en pleine force de gravité jusqu'à 6 hre, lors de la rotation, regardez la distance entre le 7 et le A, de cette façon on obtient une grande force de gravitée.
Dessin 66 Bien que la machine continu de tourner, regardez la distance entre le P et le A, de ce fait les 2 et 7 sont très peu négatif.
Dessin 67, 68, 69 La machine tourne, les 2 et 7 compressent le 5, avec ce fonctionnement le 7 se rapproche du A. Il faut tenir compte qu'au dessin 66, 67, 68 ce principe de fonctionnement retarde le négatif.
NB. Ce que l'on montre aux dessins de 59 a 69 est qu'au dessin 65,66,67,68, on retarde le négatif avec le fonctionnement du ressort 5, ces principes de fonctionnement au dessins 66,67,68,69 on pour effet de rapprocher le 7 de l'axe A et garde le 7 a cette position jusqu'à
ce que le 4 libère la pression du, voir dessin 61.
Pour les dessin 70 à 81, le fonctionnement est le même que ceux montrés aux dessins59 à
69, la différence est qu'il n y a pas de ressort 5.
Dessin 70,71,72 On voit comme aux autres dessins la structure S, cette structure permet aux 2 et 7 de s'éloigner de l'axe A vers midi, ce qui nous permet d'avoir plus de force de gravité de midi a 6 hre app. , la structure S nous permet entre 6 hre et midi de rapprocher le 2 de l'axe A, ce qui nous permet d'avoir moins de force de gravité entre 6 hre et midi.
Dessin 73 A environ midi, le 2 a basculé vers la droite et va s'appuyer sur le 3, de ce fait le 7 s'est éloigné du A.
Dessin 74,75,76 La machine tourne, le 2 et le 7 sont en pleine force de gravité.
Dessin 77 Le 7 est arrivé a six hre, la machine tourne, regardez la structure S, la distance entre le P et le A, de ce fait il n'y a pas beaucoup de négatif.
Dessin 77,78,79 La machine tourne, à chaque dessin regarder la distance entre le P et le A, on voit que le négatif du dessin 77 a beaucoup diminué rendu au dessin 79, de ce fait on retarde le négatif, on diminue le négatif et en plus on rapproche le 7 de l'axe A.
Dessin 80,81 La machine tourne, on voit que 2 et le 7 on été rapprochés du A
Dessin 82 à 89 Le fonctionnement est majoritairement le même que montré et expliqué aux dessins 59 à
81.
Dessin 82 Ici la différence des autres dessins 59 à 81 est que le 7 est suspendu a une tige 2X, le 7 est fabriqué de façon a pouvoir rouler.
Dessin 83 On voit le pointillé qui est un rail sur lequel le 7 peut rouler, glisser pour s'éloigner du P, de l'axe A, ce qui nous donne plus de force de gravité.
Dessin 84 Le 7 est rendu a six hre.
Dessin 85,86,87 On voit le X qui est un rail sur lequel le 7 suspendu roule, ce qui permet au 2 et au 7 d'être moins négatif.
Dessin 88, 89 La roue ou la structure tourne, ici on utilise un système de rail qui permet au 7 d'être supporté lorsqu'il remonte, avec ce principe de fonctionnement, on diminue de beaucoup le négatif de la machine.
Dessin 90 Pour mieux comprendre une importante partie de l'invention, ici le S est plus long que ce qui est montré aux autres dessins voir Si, de ce fait le 7 est plus près de l'axe A.
Dessin 91, 92 Considérant que le SI est plus long, lorsque le ressort 5 pousse le 2 vers midi, le 7 est plus loin de l'axe A au dessin 91 le 7 est a trois quart de pouce du A, dessin 92, le 7 est à 1 pouce cinq huit du A, la distance entre le 7 et le A est un peu plus que le double, ce qui a pour effet d'avoir lors de la rotation de la machine le double de force de gravitée positive comparé au négatif.
Dessin 93 Ce dessin montre que le poids 7 est rendu a six hre, le S 1 est a 9 hre, le 7 reste suspendu au bout du S 1 à trois quart de pouce de l'axe A et le SI en tournant avec l'axe fait que le 7 toujours suspendu au Si se rapproche du A et ce jusqu'à ce que le Si soit rendu a midi, voir les pointillés.
l3 Dessin 94 Ici le S2 est plus long qu'aux autres dessins, de ce fait le 7 est encore plus près du A, soit a cinq huitième de pouce au lieu de trois quart de pouce comme montré au dessin 90, ce qui diminue encore plus le négatif, lorsque ce qui est montré ici sera à la position montré au dessin 91, le 7 sera encore lus loin du A, ce qui donnera encore plus de positif a la machine.
Dessin 95 Ici la machine est construite de façon à avoir les 2 installés sur l'axe, comme le montre le dessin, les 7 qui sont bâti de façons a pouvoir rouler, sont suspendus aux bras, on voit le rail X1 qui lors de la rotation de la machine sert a supporter les 7 entre six heure et neuf heure, le rail X2 supporte les poids 7 entre neuf heure et midi, le X1 à six hre à
une forme qui permet au 7 de pouvoir embarquer sur le XI, le bout du X2 à onze hre à une forme pour laisser aller le 7 en douceur.
Dessin 96 On voit les 2 qui sont installés sur l'axe A, on voit le bout du X2 qui n'a pas de forme comme montré au dessin 95, de ce fait lorsque et 7 quitte le rail X2, il balancera jusqu'à la position montré et un système anti recule 9 l'empêchera de reculer jusqu'à
trois heure et par la suite 17 s'éloignera du 9.
NB On peut ne pas utiliser les 3 et4 ou les remplacer par tout autre chose qui fera le même travail, il en de même pour tout les autres choses, pièces.
Ajout a la demande de brevet portant le nom de : Moteur Arel 2009 F
NB. Correction dans la première demande de brevet pour les descriptions et les dessins 35 et 36, le 21 est censé montrer la structure sur laquelle est installé l'axe AA
du 2. A la liste de pièces, corriger la description du 21, 21 - structure installée sur le 20.
Dessin 97 On voit le 20 dont la ligne droite est à midi le ressort 5 est décompressé, le 2 avec son 7A
est appuyé sur le 3, le 21 est la structure installée sur le 20 au bout duquel est l'axe AA du 2 qui pivote sur l'axe AA, le 7 est près de l'axe et ne peut descendre car un système non montré l'empêche de descendre pour compresser le ressort 5.
Dessin 98 La ligne droite du 20 est à deux hre, le système 20 en tournant fait que le 2 avec son 7A
pivote sur l'axe AA au bout du 21 et compresse le 5.
Dessin 99 On voit que le 20 est arrivé à trois hre, le ressort 5 est complètement compressé.
Dessin 100 Le 4 a été actionné par un système non montré et a libéré le 10, ce qui de ce fait a libéré la pression du ressort 5, qui de ce fait a poussé le 7 qui a monté à environ 2 hre. Le système anti recul 9 a laissé passer le 7, mais l'empêche de reculer, le 7 est en pleine force de gravitée et fait tourner la machine, la roue, le 20.
Dessin 101 Le 20 est rendu à six hre, le 7 est encore en force de gravitée.
Dessin 102 La machine tourne. Le 20 est rendu neuf hre, le 7 est au milieu du 20 et le 20 en tournant force le 7 a remonter, avec la forme du 20, remonter le 7 prend peu de puissance et de plus le 2 avec son 7A a basculé vers la droite et est allé s'appuyer sur le 3, de ce fait le 7A a été
éloigné de l'axe A et produit une force de gravité, il est pleinement positif.
Le 7A reste en force de gravitée jusqu'à ce qu'il arrive à la positon de six hre. Regardez aux dessins 98, 99, le 7A est plus près de l'axe A et produit moins de négatif du coté gauche que de positif du coté droit.
Dessin 103 On voit le 10 qui est réuni au 2 par le système 12 qui permet au 2 de pivoter sur le 10 ou vice versa, le 20 tourne.
Dessin 104 La ligne droite du 20 est rendu à environ neuf hre, le 2 avec son 7A bascule, pivote sur l'axe AA et va s'appuyer sur le 3 et sur le 4, le 4 retiendra le 10 et le 2 en place pendant une partie de la rotation du 20.
Dessin 105 Le 20 est a midi, le 7 ne peut descendre car le système 22 empêche le 7 de descendre, le 7 A est en force de gravité car il n'est pas rendu a six hre.
Dessin 106 Le 20 est à environ deux hre, le 7 est toujours empêché de descendre par le système 22.
Dessin 107 Le 4 a été actionné par un système non montré, de ce fait les 2 et 10 avec la force de gravité
du 7A sont allé frapper le 7 qui a été poussé vers l'extérieur du 20 et le 7 a monté jusqu'à
environ deux hre, le 7 ne peut descendre car le système anti recul 9 a laissé
passer le 7 mais l'empêche de descendre.
Dessin 108 On voit la structure 21 sur laquelle est installé le X qui est un cylindre à
air ou tout autre chose qui peut faire le même travail, ici c'est le système de cylindre X qui pousse sur le 7 ou son remplaçant au bon moment, l'air nécessaire pour le fonctionnement peut être produite par un compresseur actionné par le présent système de 20 ou de tout autre façon connue.
Dessin 109 Ici on montre que le système de ressort 5 ou remplaçant peut actionner le 2 ou remplaçant directement ou indirectement un autre 2 ou remplaçant, soit le 2A.
Dessin 110 On voit le 20 dont la ligne droite est à environ trois hre, le X montre qu'il y a dans le 60 un système qui empêche la boule 7B à un certain endroit sur le 60 de rouler, le X
a libéré la boule 7B pointillée qui est allé frapper le 7, de ce fait le 7 a été poussé et est monté a environ deux hre voir 7 pointillé, le système anti recul 9 a laissé passé et empêche le 7 de reculer, lors de la rotation du 20, le 7 ne peut pas reculer dans le 60 car le 20 est fabriqué en conséquence. Le 60 est installé sur le 20.
Dessin 111 Le 7 est en force de gravité, le 7B roule dans le 60.
Dessin 112 La ligne droite du 20 est a neuf hre et le 20 en tournant fait remonter le 7, le 7B est presque rendu au X.
Dessin 113, 114 On voit le bras 2 qui peut pivoter sur l'axe A entre les X et T qui sont fixés a l'axe, le 2 porte sur le X, le bras 2 qui a un axe AA qui permet au bras 02 de pivoter, lorsque le bras 2 qui est appuyé sur le F qui est fixé au 2, arrive a environ dix hre. bras 02 qui porte sur le F, pivote vers la droite et va s'appuyer sur le H qui normalement est a environ deux hre , de ce fait le 2 avec sont en bonne force de gravité plus rapidement, on devance le temps, même chose pour le 02 on devance le temps, le 2 est appuyé sur le T qui est fixé a l'axe A.
Dessin 115 Les 7 des bras 2 et 02 sont en force de gravitée.
Dessin 116 Lorsque le 02 arrive arrive à six hre il pivote sur l'axe AA et cesse de tourner et finalement va s'appuyer sur le F du 2 car le bras2 continu d'être en force de gravitée et fait tourner l'axe A, à la position que l'on voit, les 2 et 02 ne sont plus en force de gravité, cependant l'axe A continu de tourner, le 2 quittera le point d'appuis T.
Dessin 117 L'axe A à continué de tourner et le 2 est appuyé sur le X et les 2 et 02 commencent a être négatif.
NB. Aux dessins 113 à 117, les principes de fonctionnement nous permettent de devancer les temps pour produire de la force de gravité avec les 2 et 02, et retarde le temps quand les 2 et 02 deviennent négatif. C'est ce qui est montré dans plusieurs dessins dans ce document. On peut utiliser ceci dans plusieurs dessins de ce document.
Dessin 118 On voit ce qui est montré, utilisé à plusieurs dessins de ce document et c'est ce que l'on va utiliser au dessin 119. L'axe A, la structure S, le point de pivot P du 2, le 3 qui est le point d'arrêt, support du bras 2, le 3A qui est un autre point d'arrêt, support pour le 2, le coussinet C
l~
Dessin 119 Tenir compte que la machine sera bâtie en conséquence. Les rails RI et R2 sont installés sur la structure de la machine et son a coté de bras 2, les coussinets C ou les coussinets sur les 7 sont installé dans le coté du 2 ou du 7, ce qui permet aux coussinets des 2 et des 7 de rouler sur RI et R2 lors de la rotation du système. On voit à al position A
que les coussinets C ou du 7 commence a rouler sur les rail RI et R2, aux positions B,C,D, les coussinets des 7 roulent sur les rails R1, le poids des 7 porte directement sur le rail 1, si on utilise seulement les C qui sont sur les bras 2, le poids des 2 et des 7 sont en balance sur le rail 2, le but d'avoir ces rails est d'avoir moins de négatif lorsque les poids remontent, sur les bras 2 on peut avoir ce qui est montré aux dessins 113 à 117.
f Nom : Ajout numéro 2 FAB a Moteur Are! 2009F
Toute personne qui a une certaine expérience dans le domaine comprendra immédiatement le fonctionnement après avoir lu seulement quelques phrases de description en voyant les dessin qui sont simple a comprendre, ceci s'applique aussi aux demandes de brevet Moteur Arel 2009, Ajout a Moteur Arel 2009.
Tous les fonctionnements expliqués en force de flottaison fonctionnent dans du liquide.
Cette demande de brevet forme un tout, un ensemble avec les demandes de brevet Moteur Arel F, Ajout a Moteur Arel FAB, des choses montrés et expliqués dans une demande peuvent être utilisés dans une autre demande sans qu'il ne le soit mentionné.
Description Dessin 120 On voit les bras 2, les points de pivot P, les bras 02 avec au bout des poids 7, les 2 sont sur l'axe A et tournent avec l'axe A, un peu avant midi le 7 au bout du bras 02 est appuyé sur le bras 2, à midi le 7 commence à être en force de gravitée, un hre le 7 est en force de gravitée, a trois hre le 7 est en force de gravitée au maximum et est appuyé
sur le point d'appuis 3, à six lire le 7 a commencé a glisser, a rouler selon la manière de construction sur le rail 101, à environ 7 lire 7 lire 30, le bras 2 est remonté en ligne droite verticale et a basculé sur le 2, de ce fait les 2, 02, 7 produisent beaucoup moins de force de gravitée négative jusqu'à midi comparé a la force de gravité positive produite du coté
droit entre midi et 6 lire, o n peut ne pas utiliser le 3 et le 101 sera placé en conséquence, on voit aussi les P qui sont les points de pivot avec axe, ce qui permet au 02 de pivoter sur le 2.
NB. Tous les systèmes montrés dans ces trois demandes de brevet qui fonctionnent avec la force de gravitée, parfois la force de levier en plus, peuvent fonctionner avec la force de flottaison, la plus part du temps en inversant la rotation et en changeant les poids pour de flotteurs, il suffit simplement de bien comprendre l'un pour comprendre l'autre car c'est logique et simple.
Dessin 121 Ici la construction est sensiblement la même qu'au dessin 120. La différence ici est que le système qui est bâti sensiblement de la même façons qu'au dessin 120, fonctionne avec la force de flottaison, on a fait faire un demi tour au dessin, le midi est rendu à six hre et vice versa, à six hre le flotteur 7 F commence a être en force de flottaison, le 7 F est à son maximum de force de flottaison a neuf hre et le bras 02 est appuyé sur le 3 du bras 2, le 2 avec son 7 F continue être en force de flottaison jusqu'à midi, vers midi le 7 F entre dans un rail, glissoir 101, en tournant le 7 F est forcé de se rapprocher de l'axe A, rendu à
environ un lire le 02 avec son 7 F est en position verticale entre 1 hre et 2 hre, le 7 F et le 02 bascule sur le 2 et reste ainsi jusqu'à six lire, de ce fait les 7 F
produisent moins de force de flottaison négative que les 7 F produisent de force de flottaison positive du coté gauche, on voit aussi les P qui sont les points de pivot qui permette au 02 de pivoter sur le 2, on peut ne pas utiliser de trois et le 101 sera placé de façon a faire le même travail, ce système peut fonctionner dans toute réserve de liquide.
Dessin 122 On voit les bras 2 avec les poids 7 qui peuvent glisser sur le bras 2, le rail, glissoir 101 dans lequel glisse les 7 sert de guide au poids 7 qui glissent sur les bras 2 lors de la rotation, du coté droit le 7 étant plus loin de l'axe A que le 7 du coté gauche produit plus de force de gravité positive que le 7 du coté gauche produit de force de gravitée négative, de ce fait le système montré est forcé de tourner, pour avoir plus de puissance on peut avoir plus de système de bras, du coté gauche, on peut avoir un système mécanique pour monter les poids, actionné directement ou indirectement par l'énergie produite par la machine ou par tout autre énergie venant de l'extérieur de la machine, NB. ceci peut s'appliquer à certain systèmes montrés dans ces documents NB. Dans ces documents on montre souvent des systèmes avec 1, 4 bras seulement, mais on peut avoir des machines qui fonctionnent ou qui donnent plus de puissance, on doit avoir des systèmes qui ont plus de bras.
Dessin 123 Ici c'est sensiblement le même fonctionnement qu'au dessin 122, la différence est que c'est un système qui fonctionne à force de flottaison et tourne dans le sens contraire du dessin 122. Les poids 7 sont devenus des flotteurs 7 F qui glissent, roule dans les bras 2 et sont forcés de rester dans le rail, guilssoire 101, le 7 F du coté droit est en pleine force de flottaison, considérant la distance entre le A et le 7 F, le 7 F est aussi en force de levier, c'est ce qui permet au coté droit de produire plus de force de flottaison positive que la force de flottaison négative produite du coté gauche, ce système peut fonctionner dans toute réserve de liquide.
NB, les systèmes montrés au dessin 123B, 123C, et 123D peuvent fonctionner dans toute réserve de liquide et font référence au dessin 40 B et 40 C.
Dessin 123 B
Position du 20, trois hre, ici on montre un fonctionnement de force de flottaison, on a la partie ronde du 20 avec la ligne droite du 20 , il faut savoir que le 20 ici fait en exemple de tiges qui laisse passer le liquide, le 20 est une structure qui retient le flotteur 7 F en son intérieur (voir d'autres dessins avec le 20), le flotteur 7 F est dans le rond et est en train de remonter en roulant, le 7 F demande moins de puissance lorsqu'il remonte du à
la forme spécial du demi rond, il est au centre du 20, le système tourne.
Dessin 123 C
Position du 20 six à sept hre, le système tourne, le 7 F est rendu vis à vis de l'axe A
verticalement et commence a produire une force de flottaison.
Dessin 123 D
Position du 20 environ neuf hre, lors de la rotation le 7 F roule vers l'extérieur 20 en s'éloignant de l'axe A et produit de plus en plus de force de flottaison, la ligne droite peut avoir une courbe pour augmenter la force de flottaison, voir pointillé.
Dessin 124 Ici le fonctionnement est sensiblement comme dans les dessins 120, 121, très facile à
comprendre. Ici le système de rail, glissoire 101 est remplacé par un système d'excentrique X placé au tour de l'axe A et est fixé à la structure de la machine, on voit l'axe A, les bras 2 avec ses points de pivot P pour les bras 02, les bras 03 qui relient le 7 à
l'excentrique X, au bout des bras 03, on voit les points noir qui sont des coussinets ou systèmes de roulement, il y a 10 bras 2 et chaque 2 a un système de bras 02, 03, et un point noir (coussinet), à midi le 7 commence à être en force de gravité et est en force de gravité
jusqu'à environ cinq hre trente, à ce moment le 03 avec son point noir (coussinet) qui roule dans l'excentrique X commence a tirer sur le 7 et le 7 commence a être moins négatif, à
environ sept hre, le 03 a tiré assez sur le 7 et 02, le 7 et 02 sont en position vertical et basculent sur le 2, le 7 et 02 porte sur le 2 jusqu'à midi, de ce fait le coté
droit produit plus de force de gravité positive que le coté gauche produit de force de gravité
négative, on a 12 2, 02, 03, 7F, 12 coussinets (points noirs).
Dessin 125 Ici on a prit le dessin 124 et on lui a fait faire un demi tour, ce qui était à midi est à six hre et vice versa, ici le système est un système à force de flottaison, le fonctionnement est sensiblement le même que montré au dessin 124, les poids 7 sont ici des flotteurs 7 F, de six hre à midi les flotteurs 7 F sont en pleine force de flottaison, à midi le système de bras commence a tirer sur le 2 avec son flotteur 7 F, de ce fait à environ un hre le 2 et le 7 F sont en position vertical et balance sur le bras 2, de ces faits entre midi et six hre les flotteurs 7F
produisent moins de puissance négative du coté droit que la force de flottaison produite du coté gauche, on a 12 bras 2, 02, 03, 7 F, 12 coussinets (points noirs). Ce qui est monté ici montre que la majorité des systèmes qui fonctionnent à force de gravité
fonctionnent avec la force de flottaison.
Dessin 126 Les dessins 126 à 132 font référence à d'autre dessins qui fonctionnent a force de gravitée et qui utilisent le 20.
Le 20 est une structure qui laisse passer le liquide et qui tourne dans une réserve de liquide, le 7F est un flotteur qui est maintenu dans un rail, glissoir, guide 101 pour le 7F, le 20 tourne et est a environ neuf hre, le flotteur 7F non pointillé est en force de flottaison et produit de la force de flottaison positive, considérant le sens de rotation.
Dessin 127 Le 20 tourne sur l'axe A et est à environ dix hre, le 7F est toujours en force de flottaison et produit de la force de flottaison positive considérant le sens de rotation.
Dessin 128 Le 20 tourne continuellement et est à environ deux hre et produit de la force de flottaison négative considérant le sens de rotation.
Dessin 129 Le 20 tourne et est à 4 hre et le 7F produit une force de flottaison négative du au sens de rotation du 20.
Dessin 130 A
Le 20 est à sept hre, le 7F est en force de flottaison négative, cependant si on enlève la pièce K du rail 102, le 7F serait en force neutre, vior 7F pointilé.
Dessin 130 B
Le 20 est à neuf hre et tourne continuellement, de ce fait le 7F est en force de flottaison positive et roule vers l'extérieur du 20, s'éloigne de l'axe A, le 7F produit de plus en plus de force de flottaison.
Dessin 131 Pour le 20, le 7F le fonctionnement est le même que montré aux dessins précédents, les 21, P, 2, 7P remplace le système de poids montré aux dessins 35 à 40C de la demande de brevet Moteur Arel 2009, ici le 7 P est un flotteur installé sur le 2 et pendant la rotation du 20 entre midi et six hre le 7P est près de l'axe A, est moins négatif que ce qui est montré au dessin 132.
Dessin 132 Le 20 tourne continuellement, le 2 avec le 7P a six hre a basculé vers la gauche et s'est éloigné de l'axe A, de ce fait le 7P produit plus de force de flottaison positive coté gauche de l'axe A que le 7P produit de force de flottaison négative du coté droit de l'axe A.
Dessin 133 Regardez le bras 2, bras 02, poids 7, le bras pointillé 03,le petit bras 04 et l'axe PA à midi, considérez que le PA est installé sur la structure de la machine, considérant que PA est fixé
à la structure de la machine, lorsque la machine, le système tourne, la position décentrée du PA a pour effet de pousser ou de tirer sur les 04,7 et 2, à midi le 03 a poussé les 04, 02, 7 à
angle avec le 2, de ce fait le 7 est en force de gravité, à trois hre le 02 est en ligne droite avec le bras 2 et le 7 produit le maximum de force de gravitée, entre cinq et six hre considérant la position décentrée du PA, le 03 tire sur les 04,02, et 7 ce qui rapproche le 7 de l'axe A, entre six et neuf lire le 7 continu d'être forcé de se rapprocher de l'axe A, à neuf hre le 7 est rapproché de l'axe A à son maximum et produit beaucoup moins de force de gravité négative que la force de gravité produite du coté droit.
Dessin 134 Ici le système fonctionne à force de flottaison dans une réserve de liquide et fonctionne sensiblement comme montré au dessin 133. Le poids 7 est remplacé par le flotteur 7F, l'axe PA fixé à la structure de la machine est du coté gauche de l'axe A, en tournant, de midi a six lire le système de PA, 03, 04, tire sur le 02 et le 7F, ce qui rapproche le 7F de l'axe A
coté droit, de six hre a midi, le système de PA, 03, 04, pousse sur le 7F ce qui éloigne le 7F
de l'axe A coté gauche, avec cette façon de faire, la machine produit plus de force de flottaison positive coté gauche que négative coté droit BN. Les dessins 135 à 138 font référence aux dessins de 1 à 9 qui fonctionnent a force de gravitée, la différence est que le système fonctionne a force de flottaison dans une réserve de liquide.
Dessin 135 On voit le 1 sur lequel est le 04 qui au quel est relié le 2 avec le P, sur le 2 il y a le flotteur 7F, le 2 est en position verticale, le 1 tourne.
Dessin 136 En tournant le 7F est en force de flottaison et cherche a lever, de ce fait le 2 compresse le ressort 5.
Dessin 137, 138 En tournant le 7F est rendu a six hre, le ressort 5 est compressé au maximum, avec sa pression le 5 pousse le 2 qui va s'appuyé sur le 3 qui est installé sur le 1, de ce fait le 7F est en force de flottaison plus rapidement et restera en force de flottaison jusqu'à ce qu'il soit a midi, voir dessin 138.
Dessin 139 Ici le 2 est plus long et dépasse le 04, le 6 est un ressort que l'on étire, tensionne, le 2 est en position verticale, le 6 est installé sur l'axe A et à l'autre bout sur le 2.
Dessin 140 Le 1 tourne, le 7F est en force de flottaison, ici le 2 est plus long et pivote sur le P, ce qui tensionne le ressort 6.
Dessin 141 Le 7F est à six hre, le 6 qui était tensionné à son maximum a tiré le 2 qui a pivoté sur le P
qui est allé s'appuyer sur le 3 qui est installé sur le 1. Le 7F est en pleine force de flottaison et le restera jusqu'à ce qu'il soit a midi.
Dessin 142 Pour les dessins qui suivent jusqu'à 153, le fonctionnement est dans une réserve de liquide, on voit le 2 qui est position verticale avec son 7F.
Dessin 143 Le système tourne continuellement, le 2 est à trois hre, les principes de fonctionnement utilisés font que le 7F est rapproché de l'axe lors de la rotation.
Dessin 144 Le 2 est arrivé à six hre et il bascule vers l'extérieur et va s'appuyer sur le 3 qui est installé
sur le S et tourne avec le S, le 7F est en pleine force de flottaison, ce fonctionnement à pour but d'éloigner le 7F de l'axe A de la machine coté gauche, mesurez au dessin 142,143, la distance entre l'axe A et le 7F et faites la même chose ici, on voit que la distance ici est plus grande qu'au dessin 142 et 143, même chose au dessin 145 Dessin 145 Le 7F reste en force de flottaison jusqu'à midi.
Dessin 146, 147, 148, 149 Ces dessins montrent sensiblement le même fonctionnement que ce qui est montré
et expliqué aux dessins 142 à 145, ici aux dessin 146 et 147, lors de la rotation la force de flottaison compresse le ressort 5, au dessin 148 lorsque le 2 arrive à environ cinq hre, le 5 avec sa pression pousse le 2 qui va s'appuyer sur le 3 qui est installé sur le S, de ce fait les 2 et 7F devancent le temps, ils produisent une force de flottaison plus rapidement, car il faut comprendre qu'entre cinq hre et 7 hre, c'est une perte de temps pour le système, de plus le fait de compresser le ressort 5 lors de la rotation retarde le négatif, le système produit plus de positif coté gauche que de négatif coté droit.
Dessin 150, 151, 152, 153 Pour ces dessins le fonctionnement est le même qu'expliqué aux dessins 142 à
149, ici on utilise un ressort 6 que le fonctionnement tensionne, étire pour faire passer rapidement le bras 2 de 5 hre à 7 hre.
NB. Après avoir bien comprit tout les principes de fonctionnement pour produire de la force de gravité et après avoir bien comprit les principes de fonctionnement pour produire de la force de flottaison expliqué dans les précédent dessins, il est facile de comprendre que tout ce qui fonctionne a force de gravité fonctionne à force de flottaison. En exemple, lorsque on utilise des rails, glissoires, guides pour supporter, guider des poids, c'est pour empêcher ou diminuer le négatif des poids, en flottaison on utilisera ce système de rails, glissoires, guides pour empêcher les flotteurs de tirer vers le haut, de produire de la force de flottaison négative en utilisant ou non les principes de fonctionnement qui lors de la rotation du système de la machine rapproche les poids ou flotteurs près de l'axe pour être moins négatif.
Dessin 154 Aux dessins de 154 à 161 on montre des systèmes qui fonctionnent à force de levier et force de gravitée en rotation. On voit le bras 2 avec son 7 qui pivote sur le PL (point de pivot linéaire) qui en plus d'être un point de pivot permet au 2 d'être déplacé a l'horizontal car lors de la rotation du 1 avec le X , le 2 ira de gauche et à droite et vice versa, le 1 est fabriqué comme un vilebrequin de moteur, le X montre qu'il y à un coussinet, système de roulement au bout du 2 installé sur le vilebrequin 1, au centre on voit le système d'axe A et de roulement sur lequel les 2 tournent. Ici le X est à six hre et le 7 est monter en haut, regardez la distance H entre le X et le PL et la distance entre le PL et le 7, le 7 est en force de levier et de gravitée, ce qui force le 1 a tourner.
Dessin 155 Le 1 tourne et le 1 force le 2 a glisser et pivoter vers la droite, regardez la distance H et la distance K, les 2 et 7 sont en pleine force de levier et de gravitée, ce qui force le 1 a tourner, et ce de six hre à midi, la roue 1 tourne CCW.
Dessin 156 Le 1 en tournant de trois hre à midi a tiré le 2 avec son 7 vers la gauche, le X est à midi, les distances H et F sont comme au dessin 154, la rotation du système continue.
Dessin 157 Le 1 tourne continuellement, le X est rendu a neuf hre, ici la distance H est plus longue que la distance K, de ce fait la force de levier du 2 coté gauche du PL remonte le poids 7, cette force de levier de midi a six hre, nous permet de remonter le 7 en haut plus facilement, la roue 1 tourne CCW.
Dessin 158 Ici sur le P il n `y a pas de système linéaire, le système linéaire est sur le X et le 2 peut aller de gauche à droite et vice versa sur le XL, le 1 tourne CCW, les distances H
et K sont presque égal, les 2 et 7 sont légèrement en force de levier et de gravité de six hre à trois hre, le 1 tourne, voir le dessin 159.
Dessin 159 Le 1 tourne CCW continuellement et le 1 est rendu à trois hre, regardez les distance H et K, les 2 et 7 sont en pleine force de gravitée et de levier, les 2 et 7 sont en force de gravité et de levier entre six hre et midi, le 1 tourne CCW.
Dessin 160 Le 1 tourne, les distances H et K sont presque égal, les 2 et 7 sont légèrement en force de levier et gravité.
Dessin 161 Le 1 tourne, la distance H est plus longue que la distance K, le 1 produit une force de levier entre midi et 6 hr, 11 tourne CCW.
BN. Les principes de fonctionnement montrés aux dessins 154 à 161 peuvent fonctionner en force de flottaison avec force de gravitée dans une réserve de liquide, on change le sens de rotation qui devient CW et on change les poids 7 pour des flotteurs 7 F.
Dessin 162 Ici on montre que l'on peut avoir un système installé sur la structure de la machine qui nous permet d'éloigner ou de rapprocher le 1 du P,PL, ce système nous permet d'augmenter, de diminuer la force et la rotation du système, on voit aussi l'axe A et le coussinet ou système de roulement qui est installé sur la structure de la machine pour porter les 1.
Dessin 163 Ici on montre que l'on peut avoir un système comme expliqué au dessin 162, la différence est que le système est installé sur le P ou PL pour les même raison que ce qui est mentionné
au 162.
Dessin 164 Premièrement on voit le fonctionnement qui est montré et expliqué au dessin 154 à 163 concernant les X, 1, 2, PL, H, K, on voit aussi un système de moteur à
combustion, explosion, lorsqu'il y à explosion entre la tête et le piston, le piston est forcé de descendre, le T est la tête, le 40 est le piston, le 41 est le cylindre, le 42 la bielle, les P des points de pivot, le 1 est le vilebrequin, le 1 tourne CCW.
C71, Dessin 165 Avec l'explosion, le piston 40 est forcé de descendre et il fait tourner le vilebrequin I, le piston avec sa force produite par l'explosion est aussi force en force de levier voir les distance H et K, l'explosion en plus de produire une pression, une force comme dans moteur normal a essence ou autre, produit une force de levier entre six hre et midi, voir les distance H et K, le moteur tourne CCW.
Dessin 166 Le piston 40 est rendu à son plus bas, le X est a midi, les distances H et K
sont sensiblement égal, le moteur tourne continuellement CCW, de midi à six hre le vilebrequin 1 produit une force de levier sur le 2 pour remonter le piston.
Dessin167 Ici le 1 produit son maximum de force de levier, regardez les distances des H
et K, avoir le vilebrequin en force de levier demande moins de puissance au moteur pour bâtir=,sa compression. La tête et le piston peuvent être des aimants qui sont placés de façon à se repousser, soit Nord Nord ou Sud Sud et le 1 en tournant, coté droit avec sa force de levier peut produire un pression, compression en remontant en exemple un cylindre à
air, un aimant placé Nord Nord ou Sud Sud, lorsque le 1 est rendu à six hre et qu'il commence a se diriger vers le coté droit, c'est la compression produite avec la force de levier qui commence a pousser directement ou indirectement sur le 2 qui aura son maximum de poussée à trois hre qui sera en force de levier pour faire tourner le 1. La force de levier produite du coté gauche sert a bâtir une compression et la force de levier produite du coté
droit sert a faire tourner le 1.
Dessin 168 On montre un cylindre à air ou autre que l'on peut compresser comme aux dessins 164 à
167, cependant on peut utiliser tout autre chose qui fera le même travail que des pistons à
explosion, aimants qui se repoussent.
NB. Aux dessins 124 et 125, on montre l'excentrique X qui a l'axe A au centre, mais l'excentrique X peut être à coté de l'axe A. Un système placé à un endroit dans un dessin peut être placé à tous autres endroits qui lui permettront de faire le même travail.
Aux dessins 164 à 165 on peut actionner, faire tourner le 1 avec tout genre de moteur, source de puissance reliés à l'axe du 1.
Dans ces demandes de brevet, tous les principes de fonctionnement peuvent être remplacés par tous autres principes de fonctionnement qui fera le même travail.
Dans ces demandes de brevet, tous les principes, manières, façons de fabrication peuvent être remplacés par tous autres principes, manières façons de fabrication.
NB. Aux dessins 124 et 125, on montre l'excentrique X qui a l'axe A au centre, mais l'excentrique X peut être à coté de l'axe A. Un système placé à un endroit dans un dessin peut être placé à tous autres endroits qui lui permettront de faire le même travail.
Aux dessins 164 à 165 on peut actionner, faire tourner le 1 avec tout genre de moteur, source de puissance reliés à l'axe du 1, on peut avoir un système pour lever, baisser la tête ou son remplaçant, ce qui nous permettra de contrôler la rotation de la machine, du système.
Dans ces demandes de brevet, tous les principes de fonctionnement peuvent être remplacés par tous autres principes de fonctionnement qui fera le même travail.
Dans ces demandes de brevet, tous les principes, manières, façons de fabrication peuvent être remplacés par tous autres principes, manières façons de fabrication.
On peut utiliser 2 ou plusieurs principes de fonctionnement montrés dans ce document sur le même bras, la même machine.
On utilise la force de gravité ou de flottaison, avec la force de levier selon le fonctionnement montré et expliqué dans ce document.
Tous les dessins et descriptions dans ce document représentent un ensemble, un tout, on peut utiliser des choses montrées dans un dessin dans un autre dessin ou vice versa sans qu'il ne le soit mentionné.
A certain dessin on utilise un rond en forme d'excentrique, cependant on peut aussi utiliser un demie excentrique selon le fonctionnement.
Pour toute personne qui a un peu d'expérience en mécanique comprendra facilement le fonctionnement pour les dessins de 169 à 173.
Dessin 169 On voit le système ciseau qui est a midi, en position verticale, les bras 04, les P points noires qui sont des points de pivot pour les bras 04, l'axe A sur laquelle est installé une structure (voir pointillé) sur laquelle structure est installé le système de ciseau, le 7 est le poids qui nous permet de produire de la puissance, le poids 7K qui force le ciseau a ouvrir ou a fermer. Ici le poids 7K qui est plus lourd que le poids 7 est en suspension et force le ciseau a fermer, ce qui a pour effet de pousser le 7 vers le haut et d'éloigner le 7 de l'axe A, de ce fait le système, la machine considérant que le 7 est loin de l'axe, en tournant produit de la puissance de midi a 6 hre, un système non montré empêchera le ciseau de se fermer jusqu'à six hre.
Dessin 170 Le ciseau est à trois hre, le poids 7 produit le maximum de puissance en force de gravité.
Dessin 171, 172 Le ciseau est verticale à 6 hre, le 7 et est à son plus bas, le système non montré qui gardait le ciseau étiré est actionné par un système connu non montré et laisse le poids 7K écraser le ciseau et force le ciseau a se refermer due au poids du 7K qui est plus lourd que le poids 7, le poids 7 est forcé de se rapprocher de l'axe A
Dessin 173 On voit que le 7 est près de l'axe A et considérant que le poids 7 est beaucoup plus près de l'axe A coté gauche, le poids 7 est beaucoup moins négatif coté gauche neuf hre que lorsque le poids 7 est du coté droit trois hre beaucoup plus loin de l'axe A.
Dessin 174, 175, 176 Dans ces dessins on montre que l'on peut avoir tout genre de système qui peut être entre les 02 avec leur 7, on peut relier les bras 02 en utilisant tout autre principes en entier ou en partie montré dans ce document, ou en utilisant tout autre manière, façon, principes non montré dans ce document et qui fera le même travail.
Dessin 174 Ici on ne voit pas l'axe A, on voit le bras 2 avec à chaque bout le bras 02 et le poids 7, le OC
est un cylindre avec un système de ressort à l'intérieur, le bras 2 est en position un hre, sept hre, les 02 et 7 qui sont a sept hre sont en position verticale, le ressort 5 dans le OC a été
compressé lors de la rotation du système, de la machine.
P
Dessin 175 Le bras 2 est en position 1 hre et demie et sept hre et demie, le bras 02 qui était ne position verticale au dessin 174 a été tiré par le le ressort 5 et le poids 7 qui est a 1 hre et demie.
Dessin 176 On voit que le poids 7 qui est en suspension coté droit compresse le ressort 5 et tire sur le 02 avec son 7 coté gauche.
,~D
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