Александр Шадрин - Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир
- Название:Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448333422
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шадрин - Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир краткое содержание
Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Устройство В. Рощинаи С. Година. Последующая проверка схемы движителя Д. Серла была проведена в 2000 году в конвертере В.В.Рощина и С.М.Година. Конструкция лабораторного стенда конвертера с измерительным комплексом обеспечивала широкий диапазон исследований, устанавливала определённый уровень контроля за рабочим процессом и предоставляла необходимую безопасность 104 104 Подобные эксперименты со времени гибели Ж. Рено в 1926 году считаются весьма опасными для жизни.
экспериментов.
При достижении критического режима экспериментальная установка становится полностью энергетически автономной. Наблюдаются локальное изменение веса всей конструкции, снижение температуры воздуха и образование концентрических «магнитных стен» в радиусе 15 м вокруг установки, а также наблюдается коронный разряд в виде голубовато-розового свечения и характерный запах озона.
Диаметр магнитной системы рабочего тела конвертера, созданной на основе редкоземельных металлов, был около одного метра, и состоял из статора и ротора в форме движущихся по внешней окружности статора набора роликов. Статор выполнен из отдельных сегментов, которые намагничивались обычным способом путем разряда батареи конденсаторов через индуктор. Далее сегменты собирались и склеивались в специальном стапеле. Ролики установлены на общем подвижном сепараторе с помощью динамических воздушных подшипников с целью максимального снижения трения.
Система обвязкиконвертера. Для передачи вращательного момента сепаратор был жёстко связан с основным валом устройства. Основной вал посредством фрикционных обгонных муфт связан с пусковым двигателем, выводящим устройство в режим самоподдержаниявращения, и электродинамическим генератором, который подсоединялся к активной нагрузке через набор переключателей, обеспечивающий ступенчатое подсоединение нагрузки от 1 до 10 кВт с шагом 1 кВт.
Устройство работает следующим образом. Обороты плавно увеличивают до тех пор, пока амперметр, включенный в цепь питания электродвигателя, не начинает показывать нулевое значение потребляемого тока и наличие обратного тока. Это соответствовало примерно 550 об/мин, при этом магнитный датчик перемещения платформы начинал фиксировать изменение веса платформы уже при 200 об/мин. Далее с помощью электромагнитной обгонной муфты электродвигатель полностью отключают и к основному валу устройства через электромагнитную муфту подсоединяют электродинамический генератор.
Рождение квазистационарных полей. При достижении критического режима, который наступает около 550 об/мин обороты ротора с большим ускорением возрастают с одновременным замедлением текущего изменения веса. В этот момент подключают первую нагрузку в 1 kW. Сразу же после подключения первой нагрузки обороты начинают падать, а изменения веса продолжает расти. Изменение весазависит от отводимой в активную нагрузку мощности, В качестве нагрузки был использован набор из десяти обыкновенных электрических нагревателей для воды по 1 kW. При максимальной отводимой мощности в 7 kW изменение весавсей платформы весом в 350 кг достигает 35% от веса в неподвижном состоянии.
При работе конвертера в затемненном помещении вокруг него наблюдается коронный электрический разряд в виде голубовато-розового свечения и характерный запах озона. Облако возбуждения и ионизации воздуха охватывает область статора и ротора и имеет соответственно тороидальную форму. На фоне коронного разряда по поверхности роликов ротора отчетливо просматривается волноваякартина – зоны повышенной интенсивности свечения расположены по высоте ролика так, как это бывает в высоковольтных высокочастотных индукционных накопителях энергии в предпробойном режиме. Эти зоны имели бело-желтый цвет, но звука, характерного для дуговогоразряда, слышно не было. Не имелось также никаких видимых эрозионных повреждений поверхностей статора и роликов.
Наблюдался еще один, ранее нигде не упоминавшийся эффект – это вертикальные магнитные стенывокруг установки. Было замечено и измерено аномальное постоянное магнитное поле, окружающее конвертер. Выявлены зоны повышенной напряженности магнитного поля порядка 0.05 T, расположенные аксиально от центра установки. Направление вектора магнитного поля в этих стенах совпадало с направлением вектора магнитного поля роликов. Структура этих зон напоминала круги на воде от брошенного камня. Между этими зонами переносимый магнитометр, использующий датчик Холла в качестве чувствительного элемента, аномального магнитного поля не регистрировал. Слои повышенной напряженности распространяются практически без ослабления на расстояние около 15м от центра конвертера и быстро спадают на границе этой зоны. Толщина слоя 5—8 см. Граница слоя имеет резкий характер, расстояние между слоями около 50—60 см и немного нарастает по мере удаления от центра конвертера. Устойчивая картина этого поля наблюдалась также и на высоте 5 м над установкой, на втором этаже над лабораторией. Выше измерений не проводилось.
Было обнаружено также аномальное падение температуры и в непосредственной близости от конвертера. При общем фоне в лаборатории +22° C (±2° C) измерено падение температуры на 6—8° C. То же самое явление наблюдалось и в вертикальных магнитных стенах. Измерения температуры внутри магнитных стен проводились обыкновенным спиртовым термометром с инерцией измерения около 90 секунд. В магнитных стенах отчетливо фиксируются температурные изменения даже с помощью телесных ощущений, если в толщу магнитной стены поместить руку, то сразу чувствуется холод. Аналогичная картина наблюдалась и на высоте 15 м над установкой, на втором этаже лаборатории, несмотря на имеющиеся железобетонные потолочные перекрытия.
Эффект изменения веса обратим относительно направления вращения ротора, и имеет некоторый «гистерезис».
При вращении по часовой стрелке критический режим наступает в районе 550 об/мин и создается тяга 105 105 Такая антигравитационная тяга получена без отброса массы.
против направления вектора гравитации, а при вращении против часовой стрелки, критический режим наступает в районе 600 об/мин и создается тяга по направлению вектора гравитации.
Всего было проведено более 50 пусков с абсолютной повторяемостью в течение трех месяцев. При всех запусках фиксировалось изменение весаустройства и уменьшение температурыокружающего воздуха.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: