MXPA99006073A - Maquina magneto motriz - Google Patents

Maquina magneto motriz

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MXPA99006073A
MXPA99006073A MXPA/A/1999/006073A MX9906073A MXPA99006073A MX PA99006073 A MXPA99006073 A MX PA99006073A MX 9906073 A MX9906073 A MX 9906073A MX PA99006073 A MXPA99006073 A MX PA99006073A
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MXPA/A/1999/006073A
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Moises Ruiz Alanis Gerardo
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Moises Ruiz Alanis Gerardo
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Abstract

MAQUINA MAGNETOMOTRIZ,Es un sistema din mico constituido por material magnético que genera su propio movimiento debido a las fuerzas magnéticas acumulas en el interior de la materia,que permite aprovechar el campo magnético variable para generar energía eléctrica indefinidamente. Bas ndose en la teoría electromagnética se determina la magnitud del par torsional del sistema din mico que es equivalente a la energía absoluta. El sistema din mico se desplaza a la velocidad de la luz. es a través de un an lisis con lo que se determina la relación masa campo magnético que permite relacionar los fenómenos gravitacionales con los fenómenos electromagnéticos y determinar perfectamente el valor de la gravedad terrestre. Por lo que debe definirse la masa en función de su campo de la siguiente manera:m=EO B2/2.....kg. Para determinar la gravedad terrestre se relaciona la gravitación,con la electrost tica de la siguiente forma. G2=4 11 EO G C (2M) 1/2 B=9.8....M/SEG2 donde EO=permitividad del espacio,g=constante gravitacional,c=velocidad de la luz,b=componente vertical del campo magnético medido en su superficie. BY=B Sen 57=404*10-5 Sen 57=3.69*10-5 wb/m2. CLASIFICACION:

Description

"MKJÜK?S N L? MAQUINA M?GN l'.TOMOTK 1 ','" ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN EN LA ACTUALIDAD GENERAR ENERGÍA EL CTRICA CONSTITUYE UN GRAN ESFUERZO TANTO TÉCNICO COMO ECONÓMICO, SE PEN_ SO EN UTILIZAR LA MATERIA MAGNÉTICA COMO ELEMENTO M0_ TRIZ Y NO DEPENDER DE FUERZAS EXTERNAS COMO SE VIENE_ REALIZANDO ACTUALMENTE , PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA SE MODIFICO LA FORMA O GEOMETRÍA DEL MATERIAL MAGNETI CO CON LA FINALIDAD DE TENER MOVIMIENTO CONTINUO. ESTE MOVIMIENTO PERMITE OBTENER FLUJO MAGNÉTICO CONS_ TANTE Y PRODUCIR ENERG A ELÉCTRICA INDEFINIDAMENTE ,_ SIN COSTO EN SU GENERACIÓN. ESTA MAQUINA SUPRIME LOS INCONVENIENTES TALES COMO _ CONTAMINACIÓN Y DESECHOS RADIOACTIVOS PRODUCIDOS POR CENTRALES TERMOELÉCTRICAS Y NUCLEOELECTRICAS . LA EFICIENCIA DE LA MAQUINA MAGNETOMOTRIZ ES INFINITA POR SUS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO. LA POTENCIA DE LA MAQUINA MAGNETOMOTRIZ QUEDA CUANTI_ FICADA POR LA ENERGÍA ABSOLUTA , COMO CONSECUENCIA DEL_ DESPLAZAMIENTO DEL SISTEMA MAGNETODINAMICO A LA V?LO_' CIDAD DE LA LUZ. LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DEL SISTEMA MAGNETODINA MICO PERMITE ENTENDER EL FENÓMENO DE LA GRAVEDAD. DEBIDO A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS ANTERIOR MENTE DE LA MAQUINA MAGNETOMOTRIZ DEBE SOMETÉRSELE A UN ALTO VACIO. TODO EL MATERIAL EMPLEADO DEBERÁ ANALIZARSE CON RAYOS EQUIS (X) ANTES DE SU INSTALACIÓN.
DESCRIPCIÓN MAQUINA MAGNETO MOTRIZ DETALLES CARACTERÍSTICOS QUE MUESTRAN LA DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA MAGNETO MOTRIZ EN 13 DIBUJOS. EN LA FIG (#1) MUESTRA EL SISTEMA MAGNETODINAMICO DE LA MAQUINA MAGNETO MOTRIZ, QUE ES UNA FUENTE PERMANENTE DE_ FLUJO MAGNÉTICO. EL SISTEMA MAGNETODINAMICO PERMITE OBTENER ENERGÍA ELEC TRICA INDEFINIDAMENTE. ESTE SISTEMA SE ENCUENTRA EN CONTINUO MOVIMIENTO POR LO QUE EL SISTEMA MAGNETODINAMICO DESCRIBE EL MOVIMIENTO PERPETUO. EL SISTEMA MAGNETODINAMICO FIG(#1) LOS MAGNETOS (#1) LO CALIZADOS EN LA PERIFERIA POSEEN EL DOBLE DE CAPACIDAD__ MAGNÉTICA QUE LOS MAGNETOS (#2) LOCALIZADOS EN EL INTE_ RIOR DEL SISTEMA MAGNETODINAMICO . ESTA RELACIÓN DE CAPACIDADES MAGNÉTICAS PERMITE DETERMI NAR LA MAGNITUD DEL PAR TORSIONAL. EN LA FIGURA(#1) LAS BARRAS (#3) UNEN LOS MAGNETOS EXTE RIORES (#1) CON LOS MAGNETOS INTERIORES (#2), ESTAS BA _ RRAS DEBEN PENETRARSE DENTRO DE LOS MAGNETOS Y DEBERAN_ CONSTRUIRSE DE TUNGSTENO , CON EL FIN DE NO PERTURBAR EL_ CAMPO MAGNÉTICO DE LOS MAGNETOS. ADEMAS LAS BARRAS (#3) COLOCADAS EN MEDIO DE LOS MAGNE_ TOS EXTERIORES (#1) Y LOS INTERIORES (#2) MANTIENE UNA_ RELACIÓN CONSTANTE DE LAS FUERZAS CENTRÍPETAS GENERADAS POR EL SISTEMA MAGNETODINAMICO .
EN LA FIG (#1) LA BARRA CENTRAL (//4) DRBE COLOCARSE EN EL CENTRO DEL SISTEMA M?GN KTOI) IN?M 1 CH) , Y ? QUE KL l'?R l'OK SIONAL GENERADO POR EL SISTEMA MAGNETODINAMICO SE CAPTA POR ESTA BARRA (#4) ORIGINANDO EL MOVIMIENTO PERMANENTE LA BARRA (#4) DEBE SER TOTALMENTE MAGNÉTICA Y SU TAMAÑO DEPENDERÁ DEL PESO DE LOS MAGNETOS (#1) Y (#2), ESTA BA_ RRA (#4) MANTIENE EN SUSPENSIÓN AL SISTEMA MAGNETODINA_ MICO, DEBERÁ TENER UNA LONGITUD DE 18", CON UN ESPESOR 1" EN LA FIG (#1) LOS BUJES (#5) QUE SON (3) PERMITEN SUJE TAR EN EL CENTRO DE LA BARRA (#4) A LOS DISCOS (#8), LOS BUJES (#5) DEBEN SER DE TUNGSTENO, Y DEL MISMO M?TERr?L_ LOS DISCOS (#8) . EL SISTEMA MAGNETODINAMICO DEBERÁ COLOCARSE ENTRE LOS _ DOS DISCOS (#8) LA SEPARACIÓN DE LOS DISCOS DEPENDERÁ DEL TAMAÑO DE LOS MAGNETOS (#1) Y (#2) .DEBERÁN DESPLA_ ZARSE LOS MAGNETOS (#1) Y (#2) LIBREMENTE ENTRE LOS DIS COS (#8). EL ARRANQUE ESTARA CONTROLADO POR EL DISCO (#7). LA FIG ( # 2 ) LOS MAGNETOS (#1) ESTÁN COLOCADOS DE TAL FORMA QUE PERMITEN LA CONTINUIDAD DEL FLUJO MAGNÉTICO _ EN UN SOLO SENTIDO, PERO ESTA DISPOSICIÓN NO PERMITE EL, GIRO. EN LA FIG (#2) LA DISTANCIA MEDIDA DESDE EL CENTRO DEL, SISTEMA MAGNETODINAMICO HASTA EL CENTRO DE LA BARRA(#4) DEBE SER (2R). EN LA FIG (#2) EL SEGUIMIENTO DE LAS LINEAS DE INDUC CION (#3) RIGEN EL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL SISTEMA MAG_ NETO DINÁMICO.
EN LA FTG (#2) SE OBSERVA QUE LA BARRA ( H A ) DKUK ER CU) LOCADA EN EL CENTRO DEL SISTEMA MAGNETODIN?MICO EN LA FIG (#2) SE OBSERVA LAS PERFORACIONES (#5) LOCALI ZADAS EN EL CENTRO DE LOS MAGNETOS (#1) YA QUE EN ESTA_ ZONA LA INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO ES MÍNIMA. EN LA FIG (#3) MUESTRA LOS MAGNETOS (#2) COLOCADOS EN _ TAL FORMA QUE LAS LINEAS DE INDUCCIÓN (#3) NO SIGUEN UN SOLO SENTIDO, POR LO QUE LA COLOCACIÓN DE ESTOS MAGNETOS (#2) SE REPELEN ENTRE SI, DONDE LA DISTANCIA MEDIDA DES_ DE SU CENTRO HACIA EL CENTRO ES EL RADIO (H). LA FIG (#4) MUESTRA LA CARA TRANSVERSAL DE LOS MAGNETOS (#1) Y (#2). LA FIG (#5) MUESTRA LAS LINEAS DE INDUCCIÓN MAGNETICAS_ EN FORMA VECTORIAL. LA FIG (#6) MUESTRA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL RA_ DIO Y LAS FUERZAS RESULTANTES Y MUESTRAN EL SEGUIMIENTO DEL CICLO DEL SISTEMA MAGNETODINAMICO . LA FIG (#7) MUESTRA EL CICLO VECTORIAL DEL SISTEMA MAG_ NETODINAMICO, DONDE EL RADI0(#9)ES CONSTANTE Y LAS FUER_ ZAS MARCADAS DEL (1 AL 8) SON LAS FUERZAS RESULTANTES , QUE SON CONSTANTES, EN TODO EL CICLO. LA FIG (#8)MUESTRA LA BARRA MAGNÉTICA CENTRAL EN LA QUE SE COLOCAN LOS DISCOS (#8) SEPARADOS POR BUJES (#5) DE_ TUNGSTENO . EL CONO DE LA PUNTA DE LA BARRA (#4), DEBERÁ SER DE UN CUARTO DE ALTURA CON RESPECTO AL DIÁMETRO DE_ LA BARRA (#4) . LA FIG (#9) MUESTRA LOS SOPORTES MAGNÉTICOS (#33) COLO_ CADOS EN LOS EXTREMOS DE LA BARRA (#4) CON EL FIN DE MANTENER CENTRADA LA BARRA (#4) ENTRE ESTOS SOPORTES.
EN LA FIG (#9) , LOS DISCOS (0*22) PERMITEN POR MEDIO DE REPULSIÓN MAGNÉTICA MANTENER A FLOTE LA BARRA (#4) LA FIG (#9) MUESTRA LA BOBINA (#27)QUE CUANDO SE ENER GIZA PERMITE DESPLAZARSE EL DISCO (#7) CON LA FINALI_ DAD DE INICIAR EL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MAGNETODINA_ MICO. LA FIG (#9) MUESTRA EL DISCO (#9) QUE SOSTIENE LA B0_ BINA (#27), ESTE DISCO DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE 0_ DE TUGSTENO CON ESPESOR DE 1/8 DE PULGADA. LA FIG (#9) MUESTRA LOS DISCOS (#32) DE ACERO INOXIDA BLE DE UN ESPESOR DE 1/2 PULGADA DONDE SON INTRODUCI_ DOS LOS MAGNETOS (#33). LA FIG (#10) ES UN DISCO DE HIERRO DULCE , COLOCADO EN__ EL CENTRO DEL MAGNETO (#22) QU? PERMITE CONCENTRAR EL CAMPO MAGNÉTICO EN SU CENTRO, ESTE DISCO TIENE UNA BA_ RRA DE HIERRO DULCE EN SU CENTRO CON UNA CONOCIDAD QUE LE PERMITE ALOJAR LA BARRA (#4). LA FIG (#11) MUESTRA EL DISCO (#32) DE ACERO INOXIDA_ BLE DE ESPESOR 1/2 PULGADA EN CUYO INTERIOR DEBEN C0_ LOCARSE EL MAGNETO (#33) Y EL DISCO DE HIERRO DULCE , (#22). LA FIG (#11) EL DISCO (#32) DEBERÁ TENER CUATRO (4) , PERFORACIONES COLOCADAS' DIAMETRALMENTE CON LA FINALI__ DAD DE ALOJAR LAS BARRAS (#15) DE UN ESPESOR QUE VA _ DE 3/8 DE PULGADA EN LOS EXTREMOS Y DE 1/2 EN EL RES_ TO DE LA BARRA (#15) . LA FIG (#12) MUESTRA COMO DEBEN COLOCARSE LAS B?RR?S_ (#15) QUE SOPORTAN A LOS DISCOS (//32).L?S BARRAS ( // I 5 ) DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE. LA FIG (#12) MUESTRA EL TANQUE (#21) DE ACERO INOXIDA_ BLE. LA FIG (#13) MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DEL TANQUE '(#21) DE ACERO INOXIDABLE DE UN ESPESOR DE 1/2 PULGADA, MOS_ TRANDO SUS EXTREMOS TOTALMENTE CURVADOS PARA COMPENSAR LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA. LA FIG (#13) QUE MUESTRA EL TANQUE (#21)AL CUAL DEBERÁ SOMETERSE AL MAS ELEVADO VACIO, YA QUE SI ENTRA AIRE AL SISTEMA MAGNETO DINÁMICO, SE PRODUCIRÁ UNA REACCIÓN NU_ CLEAR ESTO DEBIDO AL CHOQUE DEL AIRE INTRODUCIDO AL SISTEMA QUE ESTA OPERANDO CON UNA FRECUENCIA ELECTRO _ MAGNÉTICA. EL SISTEMA MAGNETODINAMICO UNA- VEZ ACTIVADO NO PODRA _ DETENERSE, POR LO CUAL DEBERÁ EXTREMARSE LAS PRECAUCIO__ NES ANTES DE ACTIVARLO. LA MAQUINA MAGNETOMOTRIZ DEBIDO A QUE DESCRIBE EL M0_ VIMIENTO PERMANENTE Y CONTINUO SIN REQUERIR DE FUERZAS EXTERNAS, DEBE CONSIDERARSE COMO MAQUINA DE MOVIMIENTO_ PERPETUO. LA POTENCIA DESARROLLADA POR LA MAQUINA ES EQUIVALENTE A LA ENERGÍA ABSOLUTA. LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE LOS MAG NETOS DEBERÁN SER DEL TIPO LLAMADO (ALNICO) NO DEBERA_ UTILIZARSE MATERIALES SINTÉTICOS O AGLOMERADOS. DEBERÁ FORRARCE EL TANQUE (#21) CON TUNGSTENO , COMO ME_ DIDA EXTREMA DE SEGURIDAD.

Claims (7)

  1. iaVTNDIC?G IONES HABIENDO DESCRITO LA INVENCIÓN , RECLAMO DE MI PROPIEDAD LO CONTENIDO EN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 1. PROCESO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA UTILIZANDO UN SISTE MA DINÁMICO CONSTITUIDO POR MATERIAL MAGNÉTICO.
  2. 2. EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA (1) SE CARACTERIZA POR LA UTILIDAD GEOMÉTRICA EN LA CON FIGURACIÓN DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS. .
  3. EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA (1) SE CARACTERIZA POR SER UN SISTEMA DINÁMICO PERFEC_ TO. .
  4. EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA (1) SE CARACTERIZA POR NO EMPLEARSE FUERZAS EXTERNAS PA RA GENERAR EL MOVIMIENTO , PRODUCIENDO' ENERGÍA ELEC _ TRICA PERMANENTEMENTE. .
  5. EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA (1) SE CARACTERIZA POR QUE LA MAGNITUD DEL PAR TORSIO _ NAL ES EQUIVALENTE A LA ENERGÍA ABSOLUTA. .
  6. EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA (1) SE CARACTERIZA POR QUE LA POTENCIA INSTANTÁNEA DEL_ SISTEMA DINÁMICO ES EQUIVALENTE A LA ENERGÍA ABSOLU TA.
  7. 7. EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA (1) SE CARACTERIZA POR QUE EL ANÁLISIS VECTORIAL Y ELEC TROMAGNETICO, PERMITEN OBTENER LA RELACIÓN MASA CAM_ PO,QUE RELACIONA LOS FENÓMENOS GRAVITACIONALES Y E_ LECTROMAGNETICOS.Y SE DEMUESTRA QUE EL SISTEMA MAG_ NETODINAMICO SE DESPLAZA A LA VELOCIDAD DE LA LUZ .
MXPA/A/1999/006073A 1999-06-21 Maquina magneto motriz MXPA99006073A (es)

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MXPA99006073A true MXPA99006073A (es) 2001-05-17

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