ES2342582A1 - Procedimiento para la utilizacion de la fuerza de casimir. - Google Patents

Procedimiento para la utilizacion de la fuerza de casimir. Download PDF

Info

Publication number
ES2342582A1
ES2342582A1 ES200700363A ES200700363A ES2342582A1 ES 2342582 A1 ES2342582 A1 ES 2342582A1 ES 200700363 A ES200700363 A ES 200700363A ES 200700363 A ES200700363 A ES 200700363A ES 2342582 A1 ES2342582 A1 ES 2342582A1
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
procedure
plates
casimir force
movement
parallel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
ES200700363A
Other languages
English (en)
Other versions
ES2342582B1 (es
Inventor
Javier Nuñez Delgado
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to ES200700363A priority Critical patent/ES2342582B1/es
Publication of ES2342582A1 publication Critical patent/ES2342582A1/es
Application granted granted Critical
Publication of ES2342582B1 publication Critical patent/ES2342582B1/es
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N11/00Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)
  • Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)

Abstract

Se propone un procedimiento para obtener trabajo a partir del efecto Casimir. El gráfico representa la sección transversal de dos láminas metálicas ranuradas. Las superficies internas paralelas experimentan la fuerza de Casimir. Si la lámina B permanece fija y la lámina A sólo puede moverse en la dirección indicada, la componente de la fuerza de Casimir en dicha dirección producirá un desplazamiento de A respecto a B. Este hecho puede utilizarse para diseñar motores. Aquí propondremos dos posibles configuración.

Description

Procedimiento para la utilización de la fuerza de Casimir.
La presente invención se refiere a un procedimiento que permite la construcción de motores utilizando el efecto Casimir.
Antecedentes de la invención
Existen descripciones, alguna de ellas patentada, de dispositivos que permitirían obtener energía utilizando el efecto Casimir. Ninguno de ellos se ha construido jamás y, en cualquier caso, ninguno tiene nada que ver con el procedimiento que aquí se propone, salvo por la utilización del fenómeno físico mencionado.
Descripción de la invención
En la Figura 1 se representa la sección transversal de dos láminas metálicas paralelas, A y B. La fuerza de Casimir, F, entre estas láminas varía inversamente con la cuarta potencia de la distancia que las separa. Se ha medido a distancias del orden de 1 \mu m y menores. Si la lámina B permanece fija y se restringe el movimiento de la lámina A, de modo que sólo pueda moverse en la dirección de la flecha, la componente F_{L} de la fuerza de Casimir causará el desplazamiento de la lámina A en dicha dirección.
En la Figura 2 se representan, en sección transversal, dos láminas metálicas, o con un recubrimiento metálico en las caras enfrentadas. Dichas caras enfrentadas presentan un ranurado triangular, en virtud del cual tenemos una situación como la descrita en la Figura 1, pero multiplicada. El efecto, en cualquier caso, sería el deslizamiento de la lámina A en la dirección indicada por la flecha, si B permanece fija y A sólo puede moverse en dicha dirección. Las redes de difracción que se construyen en la actualidad, aunque con criterios de planaridad más exigentes, serían una buena realización de las láminas que estamos describiendo. Parámetros normales de dichas redes son un ángulo W = 6º y una densidad de ranuras N = 1.200/mm. La inversa de N sería la longitud L que aparece en la Figura 2. Los cálculos realizados en condiciones ideales, es decir, sin aplicar correcciones, irrelevantes aquí, muestran que la componente de la fuerza sobre la lámina A en la dirección del movimiento, y causa del mismo, vale, por cada centímetro cuadrado de lámina, 1,64 dinas si la separación D vale 100 nm, descendiendo a 0,23 dinas por centímetro cuadrado si se duplica la separación y a 0,025 dinas por centímetro cuadrado si se cuadruplica (D = 400 nm).
Los resultados que acabo de exponer permiten la realización de dispositivos que aportan una fuerza (o un momento) de manera continua, es decir, la realización de motores.
Descripción de realizaciones preferidas
En la Figura 3 se representan dos discos metálicos enfrentados. Uno de ellos, el de la derecha, está fijo. El de la izquierda puede girar libremente alrededor de su eje. Las caras enfrentadas, según se aprecia en el detalle, están ranuradas radialmente. Este ranurado es, naturalmente, de paso decreciente a medida que nos vamos aproximando al centro de los discos. De lo anteriormente expuesto deducimos la generación de un par, dirigido sobre el eje del disco móvil, cuyo valor dependerá de los parámetros del ranurado, de su extensión en cada disco y de la separación de los discos. Para unos discos de lcm de radio, ranurados a 6º a partir de 0,5 cm desde el eje, de modo que sea N = 1,200/mm en el borde del disco (cuando el radio vale 1 cm) y N = 2.400/mm cuando el radio vale 0,5 cm, el par proporcionado vale alrededor de 0,4 din.cm si la separación entre los discos es 200 nm, reduciéndose unas siete veces cuando la separación se duplica.
En la Figura 4 se representan, en sección transversal, dos cilindros metálicos uecos concéntricos, fijo el exterior, pudiendo girar libremente el interior alrededor de su eje.
Las superficies enfrentadas, es decir, la interna del exterior y la externa del interior, están ranuradas en dirección perpendicular al dibujo, es decir, en la dirección del eje de los cilindros, según se ve en el detalle. Esta configuración aportará un momento al eje móvil que dependerá de los parámetros del ranurado, de la separación de las superficies enfrentadas, del área de dichas superficies y, por último, del radio de los cilindros. Es fácil obtener una estimación de su valor.

Claims (5)

1. Procedimiento para la utilización de la fuerza de Casimir, basado en el aprovechamiento de la componente lateral de la misma, caracterizado por la disposición dos láminas metálicas en paralelo, inclinadas un cierto ángulo, definido en un plano perpendicular a ambas, respecto a una dirección contenida en dicho plano, que es la del movimiento que se desea conseguir. Este movimiento se consigue inmovilizando una de las láminas y restringiendo el movimiento de la otra, de modo que sólo pueda moverse en dicha dirección. Dimensionando dichas láminas de modo que, en su movimiento relativo, se esquive el contacto entre ambas, se puede aprovechar esta disposición, prolongándola en la dirección del movimiento con más láminas fijas dispuestas como la primera, a continuación de la misma, para conseguir que la componente F_{L}, en la dirección permitida, de la fuerza de Casimir, F, actúe sobre la lámina móvil continuadamente.
2. Procedimiento para la utilización de la fuerza de Casimir, basado en el aprovechamiento de la componente lateral de la misma, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que se disponen dos placas en paralelo, la una frente a la otra. Sobre las superficies enfrentadas de ambas placas se ha llevado a cabo un estriado similar al denominado en diente de sierra en las redes de difracción, es decir, constituido por surcos rectos paralelos, configurados de tal modo que, si nos desplazásemos por la superficie en dirección perpendicular a los mismos, encontraríamos una rampa plana que desciende hasta una cierta profundidad seguida de una subida abrupta hasta el nivel de la superficie original, nuevo descenso en rampa, y así sucesivamente; los planos de estas rampas se identifican con las láminas metálicas de la reivindicación 1, por lo que las placas deben ser metálicas o presentar un recubrimiento metálico en las caras enfrentadas. La geometría de las estrías viene determinada por el ángulo de bajada de la rampa, w, y por la anchura de la estría, L, valores que, juntos, determinan la profundidad máxima de la estría; las placas se disponen a una distancia D, medida entre los planos definidos por las crestas de los surcos, o sea, entre los planos originales, de tal manera que los surcos de las superficies enfrentadas sean paralelos, y de modo que los planos de las rampas lo sean también. De las dos placas, una permanece fija, y el movimiento de la otra se restringe a la dirección paralela a los planos originales y perpendicular a las estrías.
3. Procedimiento para la utilización de la fuerza de Casimir, basado en el aprovechamiento de la componente lateral de la misma, según la reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que la distancia D es del orden de 100 nm o inferior, la densidad de surcos es del orden de 1200/mm, o más, de modo que L es del orden de 0,8 \mum, o menos, y el ángulo de la rampa, w, es del orden de 6º, o menos, de modo que las profundidades de surco son del orden de 80 nm o inferiores.
4. Procedimiento para la utilización de la fuerza de Casimir, basado en el aprovechamiento de la componente lateral de la misma, según las reivindicaciones 2 y 3, caracterizado por el hecho de que las placas son circulares, es decir, son discos, y el estriado se lleva a cabo en dirección radial. Para cada elemento de ambas superficies enfrentadas son válidas las consideraciones de las citadas reivindicaciones. Si se desea aprovechar toda la superficie de tales discos la anchura L de las estrías debe decrecer desde el borde al centro y, por lo tanto, deben también variar el ángulo w y/o la profundidad máxima de los surcos. De los dos discos, uno permanece fijo y al otro se le permite el giro alrededor del eje, común, de ambos.
5. Procedimiento para la utilización de la fuerza de Casimir, basado en el aprovechamiento de la componente lateral de la misma, según las reivindicaciones 2 y 3, caracterizado por el hecho de que las superficies enfrentadas y, por tanto, aquellas sobre las que se lleva a cabo el estriado, son la superficie interna de un tubo cilíndrico y la superficie lateral externa de otro tubo cilíndrico que se introduce en el primero, siendo coaxiales ambos elementos. Para cada elemento de ambas superficies enfrentadas son válidas las consideraciones de las citadas reivindicaciones. La dirección de los estriados es longitudinal, o sea, paralela al eje común de ambas superficies cilíndricas y el elemento móvil es, en este caso, el interior, al que se le permite girar sobre su eje.
ES200700363A 2007-02-10 2007-02-10 Procedimiento para la utilizacion de la fuerza de casimir. Expired - Fee Related ES2342582B1 (es)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES200700363A ES2342582B1 (es) 2007-02-10 2007-02-10 Procedimiento para la utilizacion de la fuerza de casimir.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES200700363A ES2342582B1 (es) 2007-02-10 2007-02-10 Procedimiento para la utilizacion de la fuerza de casimir.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
ES2342582A1 true ES2342582A1 (es) 2010-07-08
ES2342582B1 ES2342582B1 (es) 2011-04-25

Family

ID=42272321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES200700363A Expired - Fee Related ES2342582B1 (es) 2007-02-10 2007-02-10 Procedimiento para la utilizacion de la fuerza de casimir.

Country Status (1)

Country Link
ES (1) ES2342582B1 (es)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5731361A (en) * 1980-07-31 1982-02-19 Eiichi Kikuchi Rotary electric machine with magnetic force prime mover
FR2586147A1 (fr) * 1985-08-07 1987-02-13 Macheda Carmelo Moteur magnetique a ailettes a vitesse variable
DE19525559A1 (de) * 1995-07-13 1997-01-16 Carl Fink Perpetuum mobile
DE19629397A1 (de) * 1996-07-20 1998-12-24 Twelenkamp Joachim Motor oder Generator allein durch antimagnetisches Gegeneinanderlaufenlassen
US6477028B1 (en) * 1999-05-25 2002-11-05 Fabrizio Pinto Method and apparatus for energy extraction
JP2004197727A (ja) * 2002-12-18 2004-07-15 Isao Kajisa 真空中でごくわずか離して平行に置いた金属板2枚が引きつけ合うカシミール力を利用した発電機

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5731361A (en) * 1980-07-31 1982-02-19 Eiichi Kikuchi Rotary electric machine with magnetic force prime mover
FR2586147A1 (fr) * 1985-08-07 1987-02-13 Macheda Carmelo Moteur magnetique a ailettes a vitesse variable
DE19525559A1 (de) * 1995-07-13 1997-01-16 Carl Fink Perpetuum mobile
DE19629397A1 (de) * 1996-07-20 1998-12-24 Twelenkamp Joachim Motor oder Generator allein durch antimagnetisches Gegeneinanderlaufenlassen
US6477028B1 (en) * 1999-05-25 2002-11-05 Fabrizio Pinto Method and apparatus for energy extraction
JP2004197727A (ja) * 2002-12-18 2004-07-15 Isao Kajisa 真空中でごくわずか離して平行に置いた金属板2枚が引きつけ合うカシミール力を利用した発電機

Also Published As

Publication number Publication date
ES2342582B1 (es) 2011-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010103914A (ru) Пневматическая шина
RU2012110165A (ru) Пневматическая шина
RU2015155314A (ru) Пневматическая шина
RU2011109945A (ru) Большегрузная шина
JP2009540519A5 (es)
JP2014507858A5 (es)
RU2017116339A (ru) Шина
RU2016107172A (ru) Промежуточный слой ламинированного стекла и ламинированное стекло
RU2016107171A (ru) Промежуточный слой ламинированного стекла и ламинированное стекло
WO2015108080A1 (ja) 空気入りタイヤ
JP2016189007A5 (es)
RU2017125354A (ru) Режущая пластина и сверлильный инструмент
RU2017118234A (ru) Шина
JP2008155912A5 (es)
ES2342582B1 (es) Procedimiento para la utilizacion de la fuerza de casimir.
WO2015108079A1 (ja) 空気入りタイヤ
JP2006302710A5 (es)
RU2016125287A (ru) Зимняя шина
RU2014135035A (ru) Устройство электрода для плазменных резаков
JP2014150270A5 (ja) リソグラフィ装置のための流体ハンドリング構造
EP2105590B8 (en) Honeycomb structural body
WO2008123369A1 (ja) 目封止ハニカム構造体
KR20130132910A (ko) 구조화된 공구 플랭크들을 갖는 절삭 인서트
IT201900016784A1 (it) Dispositivo omni-wheel
BR112012013931A2 (pt) pneumátco possuindo um desempenho de rolamento melhorado

Legal Events

Date Code Title Description
EC2A Search report published

Date of ref document: 20100708

Kind code of ref document: A1

FG2A Definitive protection

Ref document number: 2342582

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: B1

Effective date: 20110425

FD2A Announcement of lapse in spain

Effective date: 20180924