RU2082900C1 - Способ перемещения объекта в пространстве - Google Patents
Способ перемещения объекта в пространстве Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 14
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 title abstract description 7
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims abstract description 34
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000003920 environmental process Methods 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/40—Arrangements or adaptations of propulsion systems
- B64G1/409—Unconventional 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 магнитного поля объекта;
2 космологический электромагнитный вектор-потенциал
3 суммарный вектор-потенциал
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 магнитного поля объекта и космологического электромагнитного векторного потенциала 2
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.
1 вектор-потенциал магнитного поля объекта;
2 космологический электромагнитный вектор-потенциал
3 суммарный вектор-потенциал
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 магнитного поля объекта и космологического электромагнитного векторного потенциала 2
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)
- 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.
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)
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 |
-
1992
- 1992-11-11 RU RU9292005234A patent/RU2082900C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |