RU2082900C1 - Способ перемещения объекта в пространстве - Google Patents

Способ перемещения объекта в пространстве Download PDF

Info

Publication number
RU2082900C1
RU2082900C1 RU9292005234A RU92005234A RU2082900C1 RU 2082900 C1 RU2082900 C1 RU 2082900C1 RU 9292005234 A RU9292005234 A RU 9292005234A RU 92005234 A RU92005234 A RU 92005234A RU 2082900 C1 RU2082900 C1 RU 2082900C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vector potential
potential
magnetic field
cosmological
vector
Prior art date
Application number
RU9292005234A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92005234A (ru
Inventor
Юрий Алексеевич Бауров
Вадим Михайлович Огарков
Original Assignee
Юрий Алексеевич Бауров
Вадим Михайлович Огарков
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 Юрий Алексеевич Бауров, Вадим Михайлович Огарков filed Critical Юрий Алексеевич Бауров
Priority to RU9292005234A priority Critical patent/RU2082900C1/ru
Publication of RU92005234A publication Critical patent/RU92005234A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082900C1 publication Critical patent/RU2082900C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/40Arrangements or adaptations of propulsion systems
    • B64G1/409Unconventional spacecraft propulsion systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к транспортным средствам и может быть применено в двигательных (тяговых) системах для перемещения объектов, в частности, космических, в пространстве. Сущность изобретения: для снижения энергомассовых затрат и достижения более высокого, чем в средствах-аналогах, значения силы, действующей на перемещаемый объект, на объекте создают магнитное поле с векторным потенциалом, ориентированным под углом 90o - 270o к космологическому электромагнитному векторному потенциалу, и вращают в этом поле перемещаемые тела, механически связанные с объектом, в области пониженных значений потенциала, равного сумме указанных векторных потенциалов, вокруг осей, перпендикулярных плоскостям, в которых расположены векторы векторного потенциала магнитного поля объекта и электромагнитного космологического векторного потенциала. 1 ил.

Description

Изобретение относится к транспортным средствам и может быть использовано в двигательных (тяговых) системах для перемещения объектов, в частности, космических, в пространстве.
Известен способ перемещения объекта в пространстве, включающий в себя отбрасывание с некоторой скоростью части массы объекта (Исследование ракетных двигателей на жидком топливе (пер с англ. /Под ред. В.А. Ильинского)// М. Мир, 1964).
Недостатками этого способа являются большой расход энергии, требуемый для его осуществления, обусловленный малым КПД тепловых движителей, и существенная неэкологичность процесса, связанная с необходимостью выброса в окружающую объект среду продуктов сгорания рабочего вещества движителя объекта. Необходимость для осуществления способа наличия запаса топлива отрицательно сказывается на массовых характеристиках объекта, на котором используется способ.
Наиболее близким аналогом является способ перемещения объекта в пространстве, включающий создание на объекте магнитного поля и перемещение в этом поле тел, механически связанных с объектом (Астронавтика и ракетодинамика. Экспресс-информация//ВИНИТИ, М. 1981, N 39, с. 22 24). Этот способ основан на принципе электромагнитного ускорения внешней среды с дипольной микроструктурой без ее ионизации и может использоваться для создания тяги как на Земле, так и в космосе.
Недостатком известного способа является ограниченная область применения (необходима подходящая среда) и относительно высокие энергозатраты на генерацию необходимых возбуждающих электромагнитных полей.
Техническим результатом изобретения является устранение отмеченного недостатка и создание способа перемещения объекта в пространстве, обеспечивающего достижение более высокого значения действующей на объект силы.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в известном способе перемещения объекта в пространстве, включающем создание на объекте магнитного поля и перемещение в этом поле тел, механически связанных с объектом, магнитное поле на объекте создают с векторным потенциалом, ориентированным под углом 90o 270o к космологическому векторному потенциалу, а перемещение тел осуществляют путем придания им непрерывного, с регулируемой скоростью вращения вокруг осей, перпендикулярных плоскостям, в которых расположены векторы векторного потенциала магнитного поля объекта и космологического векторного потенциала, причем тела вводят в область пониженных значений потенциала, равного сумме указанных векторных потенциалов.
В результате, вследствие непрерывного движения (вращения) перемещаемых тел движущая сила возрастает, эффективность воздействия с ее стороны на перемещаемый объем увеличивается.
На чертеже приведена принципиальная схема устройства, реализующего предлагаемый способ перемещения объекта с указанием взаимного расположения вектора-потенциала магнитного поля объекта, космологического электромагнитного вектор-потенциала, оси вращения одного из перемещаемых тел и вектора возникающей при вращении этого тела силы, действующей на объект и движущей его в целом.
При осуществлении способа используются следующие характеристики среды и элементы реализующего способ устройства:
1 вектор-потенциал
Figure 00000002
магнитного поля объекта;
2 космологический электромагнитный вектор-потенциал
Figure 00000003

3 суммарный вектор-потенциал
Figure 00000004

4 область пространства с пониженным суммарным потенциалом;
5 часть конструкции объекта тороидального вида;
6 обмотка тороида 5;
7 перемещаемое вращаемое тело;
8 ось вращения перемещаемого тела 7, расположенная перпендикулярно плоскости расположения векторов векторного потенциала 1
Figure 00000005
магнитного поля объекта и космологического электромагнитного векторного потенциала 2
Figure 00000006

9 направление вращения перемещаемого тела 7;
10 тяга;
11 механизм поступательного и вращательного движения тела 7;
12 часть конструкции объекта, механически связанная через тягу 10 и механизм 11 с телом 7;
13 сила, возникающая при вращении тела 7 и тормозящая его окружную скорость;
14 сила, движущая перемещаемый объект 12.
В соответствии с изобретением, перемещение объекта 12 в пространстве осуществляется следующим образом.
По обмотке 6 части конструкции объекта, выполненной в виде тороида 5, пропускают электрический ток, путем чего на перемещаемом объекте 12 (во внутренней полости его части в тороиде 5) создают магнитное поле, вектор-потенциал 1 которого направлен по касательным линиям к виткам обмотки 6 тороида 5.
С помощью механизма 11 тело 7, выполненное, например, в виде массивного диска-ротора, установленного на оси 8, механически связанной с тягой 10 и установленной перпендикулярно плоскости расположения векторов векторного потенциала 1 магнитного поля объекта и космологического электромагнитного векторного потенциала 2, вводят в область 4 пониженного суммарного потенциала, т.е. в ту часть внутренней полости тороида 5, где вектор-потенциал 1 магнитного поля объекта ориентирован под углом 90o 270o к космологическому электромагнитному векторному потенциалу 2, вследствие чего суммарный вектор-потенциал 3 в этой области имеет меньшую величину.
Затем перемещаемое тело-диск 7 механизмом 11, например, с помощью обычного кинематического привода, приводят во вращение вокруг оси 8 в направлении 9.
При этом вследствие взаимодействия вещества материала тела 7 с областью 4 пространства с пониженным космологическим электромагнитным потенциалом Аг возникает сила, пропорциональная угловой скорости вращения тела 7 (аналогичная, условно говоря, силе трения, возникающей при взаимодействии с дорогой автомобильного колеса).
Эта сила складывается из большого количества сил, распределенных по элементам тела 7, имеющих различную величину в зависимости от конкретного места расположения того или иного элемента тела 7 в области пространства 4.
Результирующая всех сил, возникающих при вращении тела 7 в области 4 пониженного значения суммарного потенциала 3 и воздействующих на тело 7, показана на чертеже в виде вектора 13.
Этой силе соответствует сила 14, приложенная к оси 8 вращения тела 7, взаимодействующая через ось 8 на тягу 10 и далее на объект 12 в целом и приводящая его в движение.
Величина движущей силы 14 может регулироваться за счет изменения скорости вращения тела 7, тока в обмотке 6 тороида 5 (величины векторного потенциала 1 объекта) и места расположения тела 7 в области 4 тороида 5.
Заметим, при этом, что непрерывное вращение тела 7 может быть осуществлено в двух режимах.
В первом из них непрерывное вращение тела 7 осуществляют, использую только силы, создаваемые механизмом 11.
Во втором режиме механизмом 11 производят вначале предварительное раскручивание воздействие на тело 7, а далее, поскольку сила 13 увеличивается с увеличением линейной скорости элементов тела 7, т.е. соответственно с увеличением угловой скорости вращения этого тела, то после обеспечения раскруткой от механизма 11 равенства нулю момента всех внешних сил относительно центра инерции тела 7 (т.е. когда раскручивающий момент равен моменту сил трения и других сил) за счет действия силы 13 имеет место дальнейший рост данной угловой скорости. В этом режиме, когда осуществляется не только принудительное вращение (от механизма 11), но и "самораскрутка" тела 7 (от силы 13), вращающее воздействие на тело 7 от механизма 11 может быть снято и механизм 11 использоваться только для регулирования угловой скорости вращения тела 7 (в том числе и путем его притормаживания).
Проведенные предварительные исследования подтвердили реализуемость заложенных в изобретение физических принципов.

Claims (1)

  1. Способ перемещения объекта в пространстве, включающий создание на объекте магнитного поля и перемещение в этом поле тел, механически связанных с объектом, отличающийся тем, что магнитное поле на объекте создают с векторным потенциалом, ориентированным под углом 90 270o к космологическому векторному потенциалу, а перемещение тел осуществляют путем придания им непрерывного, с регулируемой скоростью вращения вокруг осей, перпендикулярных плоскостям, в которых расположены векторы векторного потенциала магнитного поля объекта и космологического векторного потенциала, причем тела вводят в область пониженных значений потенциала, равного сумме указанных векторных потенциалов.
RU9292005234A 1992-11-11 1992-11-11 Способ перемещения объекта в пространстве RU2082900C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9292005234A RU2082900C1 (ru) 1992-11-11 1992-11-11 Способ перемещения объекта в пространстве

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9292005234A RU2082900C1 (ru) 1992-11-11 1992-11-11 Способ перемещения объекта в пространстве

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92005234A RU92005234A (ru) 1995-10-27
RU2082900C1 true RU2082900C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=20131776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9292005234A RU2082900C1 (ru) 1992-11-11 1992-11-11 Способ перемещения объекта в пространстве

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082900C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITFI20120130A1 (it) * 2012-06-21 2013-12-22 Alexandr Yurievich Baurov "un dispositivo di propulsione del tipo rotativo che genera una forza di spinta lineare impulsiva"
RU2630275C2 (ru) * 2016-02-19 2017-09-06 Общество С Ограниченной Ответственностью "Корпорация Бюонная Космическая Энергия" Способ создания тяги и энерго-двигательное устройство для перемещения объекта в пространстве

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Исследование ракетных двигателей на жидком топливе. / Пер. с англ. Под ред. В.А.Ильинского. -М.: Мир, 1964. 2. Экспресс-информация. Астронавтика и ракетодинамика. - М.: ВИНИТИ, N 39, 1981, с. 22 - 24. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITFI20120130A1 (it) * 2012-06-21 2013-12-22 Alexandr Yurievich Baurov "un dispositivo di propulsione del tipo rotativo che genera una forza di spinta lineare impulsiva"
RU2630275C2 (ru) * 2016-02-19 2017-09-06 Общество С Ограниченной Ответственностью "Корпорация Бюонная Космическая Энергия" Способ создания тяги и энерго-двигательное устройство для перемещения объекта в пространстве

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5685196A (en) Inertial propulsion plus/device and engine
Williams et al. Mars missions using solar electric propulsion
Alfano et al. Constant-thrust orbit-raising
US11799399B2 (en) Device for converting electromagnetic momentum to mechanical momentum
RU2082900C1 (ru) Способ перемещения объекта в пространстве
US20050077425A1 (en) Thruster for propelling and directing a vehicle without interacting with environment and method for making the same
Randolph et al. Solar system'fast mission'trajectories using aerogravity assist
Guelman Earth-to-moon transfer with a limited power engine
JP2936858B2 (ja) 飛翔体の推進装置
JPH11107905A (ja) 遠心力推進装置
Jurij The rise of the quantomobile theory
Schonig et al. Constant momentum exchange to maintain spacecraft formations
RU2338669C1 (ru) Способ перемещения объекта в космическом пространстве
US20030209637A1 (en) Rotating electrostatic propulsion system
RU2055236C1 (ru) Способ генерации механической энергии и генератор механической энергии
Mengali et al. Optimal missions with mini-magnetospheric plasma propulsion
RU2630275C2 (ru) Способ создания тяги и энерго-двигательное устройство для перемещения объекта в пространстве
RU2081796C1 (ru) Способ разгона и торможения частей летательного аппарата
US6955235B1 (en) Torque platform transport device
Funaki et al. Research status of sail propulsion using the solar wind
Hong et al. Vertical ascent to geosynchronous orbit with constrained thrust angle
Leveque et al. Trajectory simulations for thrust-vectored electric propulsion missions
JPS62135257A (ja) 回転運動力を単一方向推進力に変換する装置
SU1811129A1 (ru) Способ пилотирования гиперзвуковых, суборбитальных и космических летательных аппаратов
Bátrez et al. Locomotion Design for an Internally Actuated Cubic Robot for Exploration of Low Gravity Bodies in the Solar System