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无反冲式磁推进装置制造方法及图纸

技术编号:11986758 阅读:169 留言:0更新日期:2015-09-02 16:07
本发明专利技术涉及一种无反冲式磁推进装置,其特征在于:包括至少两个间隔一定距离的容置部,每个容置部的一端设有受力部一,另一端设有开口及受力部二,在每个容置部内设有能量释放部,在每个能量释放部的两侧均设有一个撞击部,所有撞击部质量相同。本发明专利技术运用了磁场对运动电荷的洛仑兹力和电磁技术,是特有的对膨胀消耗能的转换,没有产生相对于自身的反作用力,直接由能量产生了向正方向的作用力,是一种全向推进装置。

【技术实现步骤摘要】
无反冲式磁推进装置
本专利技术涉及一种无反作用力的磁推进装置,在不需要产生反方向的反作用力的情况下,直接由能量产生动力,尤其适用于替换目前的传统的反冲式的动力装置。
技术介绍
目前传统的动力装置均为反冲式的,下面以轮船动力原理和火箭发动机的基本模型来解释目前传统的发动机的基本模型。以螺旋桨推进的轮船在获得动力时,必须以螺旋桨旋转时对水的反方向的反作用力以获得自身的正方向的动力。从以上论述可以得出:1、轮船获得动力必须以向相反的方向推动水来产生;2、水在以向相反的方向运动时耗费了一部分能能量。火箭发动机的基本模型如图2所示,由燃料室1、燃料2及喷嘴3组成。火箭发动机正常运转时,燃料2在燃料室1内被引燃,大量的炽热高速的气体4在燃料室内形成巨大的压力,并由喷嘴处高速喷出,从而使火箭获得强大的推力。从以上论述可以得出:1、燃料2在燃料室1内被引燃,大量的炽热高速的气体在燃料室1内形成巨大的压力使燃料室1的壁膨胀,燃料室1的壁膨胀耗费了一部分能量;2、燃料2在燃料室1内被引燃大量的炽热高速的气体4由喷嘴处喷出时,高速喷出的气体4本身带有大量的动能,但是消散在大气和空间中了。通过上面的论述,可以看到这两种发动机的共同点是:燃料在燃烧室内释放能量后有一部分能量由于燃料室壁的膨胀而带走了一部分能量,其中火箭发动机由于高速气体向外喷出仍然带走了一部分能量。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是将传统发动机所耗费的能量利用起来而转化为所希望的方向的动能。为了解决上述技术问题,本专利技术的技术方案是提供了一种无反冲式磁推进装置,其特征在于:包括至少两个间隔一定距离的容置部,每个容置部的一端设有受力部一,另一端设有开口及受力部二,在每个容置部内设有能量释放部,在每个能量释放部的两侧均设有一个撞击部,所有撞击部质量相同,靠近受力部一的撞击部定义为撞击部一,靠近开口的撞击部包括充分充电后的容量不低于80F的储能装置,在同一容置部内,能量释放部产生的能量推动撞击部一及储能装置在同一直线上往相反方向运动,将撞击部一的运动方向定义为正向,将储能装置的运动方向定义为反向,其中,撞击部一在能量释放部施放的能量的推动下沿直线撞击受力部一;每个容置部的壁均为导电壁;在所有容置部设有开口的一侧外加有磁场;当前容置部内的储能装置的正极、负极分别与相邻容置部内的储能装置的正极、负极相连,从而组成一对容置部,在每对容置部内,一个储能装置的正极与对应的容置部的导电壁相导通,负极与对应的容置部的导电壁相绝缘,则另一个储能装置的正极与对应的容置部的导电壁相绝缘,负极与对应的容置部的导电壁相导通;对于每对容置部而言,当前容置部内的储能装置在能量释放部施放的能量的推动下沿直线经开口出容置部后,进入磁场,磁场对进入的储能装置产生洛伦茨力使其运动方向由反向转为正向后撞击受力部二。优选地,所述受力部一和/或所述受力部二位于所述容置部外或设于所述容置部上。优选地,所述撞击部一为金属球或储能装置。优选地,所述受力部二包括接收转盘,由接收转盘接收来自相邻的所述容置部的储能装置后,通过接收转盘的转动将其送入与该接收转盘对应的容置部内。本专利技术运用了磁场对运动电荷的洛仑兹力和电磁技术,是特有的对膨胀消耗能的转换,没有产生相对于自身的反作用力,直接由能量产生了向正方向的作用力,是一种全向推进装置。本专利技术所使用的燃料种类非常广泛,可以使用目前汽车常用的汽油、乙醇等,也可以使用聚氨酯、聚丁二烯等,可以广泛应用于汽车、轮船、火箭等等,大大提高了能源的使用效率和发动机的速度。附图说明图1为现有火箭发动机的模型;图2为实施例中的一种无反冲式磁推进装置;图3为图2公开装置的接线图。具体实施方式为使本专利技术更明显易懂,兹以优选实施例,并配合附图作详细说明如下。如图2所示,为一种结构最为简单的无反冲式磁推进装置,其包括两个平行布置且间隔一定距离的金属管5,当然本领域技术人员也可以不采用金属管,而采用其他容置部,但必须保证容置部的壁是可以导电的。金属管5的一端封闭,而另一端开口。两个金属管5内的布置相同。对于一个金属管5而言,在其中部有能量释放部6,释放的能量可以是包括电磁能或者化学能在内的任何已知的能量。在能量释放部6的两边分别有一个超级电容7-1及超级电容7-2,其中,靠近金属管5封闭端的为超级电容7-1,其也可以用金属球等其他撞击部替换,但需要保证其质量与靠近金属管5开口的超级电容7,即超级电容7-2,的质量相同,而且,两根金属管5内的四个超级电容,或者2个金属球及2个超级电容的质量,必须相同。超级电容的容量要不低于80F,在本实施例中,超级电容容量为120F,内阻为20mΩ,最大电流为55A。超级电容7-1无需任何接线,且保持原始状态。在能量释放部6释放能量后,推动超级电容7-1沿直线撞击金属管5的封闭端,将超级电容7-1的运动方向定义为正方向。两个金属管5内的两个超级电容7-2的接线如图3所示,在两个金属管5上分别开直线槽,直线槽的一个作用在于约束超级电容运动轨迹。一个金属管5内的超级电容7-2的负极与负极接线柱8-1相连,负极接线柱8-1与金属管5管壁相触,从而使得超级电容7-2的负极与金属管5管壁相导通。该超级电容7-2的正极与从直线槽伸出的正极接线柱8-2相连,正极接线柱8-2不与金属管5管壁相触,从而使得该超级电容7-2的正极与金属管5管壁相绝缘。另一个金属管5内的超级电容7-2的正极与正极接线柱8-3相连,正极接线柱8-3与金属管5管壁相触,从而使得该超级电容7-2的正极与金属管5管壁相导通。该超级电容7-2的负极与从直线槽伸出的负极接线柱8-4相连,负极接线柱8-4不与金属管5管壁相触,从而使得该超级电容7-2的负极与金属管5管壁相绝缘同时,负极接线柱8-4接至相邻的金属管5的管壁,使得负极接线柱8-4与相邻的金属管5及负极接线柱8-1相导通,同时,正极接线柱8-2接至相邻的金属管5的管壁,使得正极接线柱8-2与相邻的金属管5及正极接线柱8-2相导通。在两根金属管5的开口侧加磁场,本实施例中采用强磁场,如永磁、电磁或者强脉冲磁场。当能量释放部6释放能量后,两个充分充电后的超级电容7-2获得动能1/2mv2沿反方向以速度v出金属管5后进入磁场。当超级电容7-2进入磁场时,就会受到洛仑兹力的作用,超级电容7-2在洛仑兹力的作用下开始做以某点为圆心,r为半径的圆周运动。洛仑兹力对超级电容7-2作用的方向上没有位移,洛仑兹力对超级电容7-2不作功,超级电容7-2的动能不会发生变化。同时,在超级电容7-2作圆周运动时,方向不断发生变化。当超级电容7-2运动方向由反向转为正向时,超级电容7-2离开磁场,并且保持速度为v的匀速运动,最终撞击相邻的金属管5,从而将能量传递给了金属管5。为了使得超级电容7-2能够重复运动,可以加入接收转盘9,通过磁场的大小和超级电容7-2飞出的速度,可以调节超级电容7-2落在接收转盘9的落点,由接收转盘9接收来自相邻的金属管5的超级电容7-2后,通过转动将其送入与其对应的金属管5内,对超级电容7-2重新充电后,即可再次使用。这样,我们就完成了仅以能量转换的形式,产生了物体的单方向运动,而没有产生反作用力,因此本专利技术可以称之为一种全向推进装置。本文档来自技高网...
无反冲式磁推进装置

【技术保护点】
一种无反冲式磁推进装置,其特征在于:包括至少两个间隔一定距离的容置部,每个容置部的一端设有受力部一,另一端设有开口及受力部二,在每个容置部内设有能量释放部,在每个能量释放部的两侧均设有一个撞击部,所有撞击部质量相同,靠近受力部一的撞击部定义为撞击部一,靠近开口的撞击部包括充分充电后的容量不低于80F的储能装置,在同一容置部内,能量释放部产生的能量推动撞击部一及储能装置在同一直线上往相反方向运动,将撞击部一的运动方向定义为正向,将储能装置的运动方向定义为反向,其中,撞击部一在能量释放部施放的能量的推动下沿直线撞击受力部一;每个容置部的壁均为导电壁;在所有容置部设有开口的一侧外加有磁场;当前容置部内的储能装置的正极、负极分别与相邻容置部内的储能装置的正极、负极相连,从而组成一对容置部,在每对容置部内,一个储能装置的正极与对应的容置部的导电壁相导通,负极与对应的容置部的导电壁相绝缘,则另一个储能装置的正极与对应的容置部的导电壁相绝缘,负极与对应的容置部的导电壁相导通;对于每对容置部而言,当前容置部内的储能装置在能量释放部施放的能量的推动下沿直线经开口出容置部后,进入磁场,磁场对进入的储能装置产生洛伦茨力使其运动方向由反向转为正向后撞击受力部二。...

【技术特征摘要】
1.一种无反冲式磁推进装置,其特征在于:包括两个间隔一定距离的容置部,每个容置部的一端设有受力部一,另一端设有开口及受力部二,在每个容置部内设有能量释放部,在每个能量释放部的两侧均设有一个撞击部,所有撞击部质量相同,靠近受力部一的撞击部定义为撞击部一,靠近开口的撞击部包括充分充电后的容量不低于80F的储能装置,在同一容置部内,能量释放部产生的能量推动撞击部一及储能装置在同一直线上往相反方向运动,将撞击部一的运动方向定义为正向,将储能装置的运动方向定义为反向,其中,撞击部一在能量释放部施放的能量的推动下沿直线撞击受力部一;每个容置部的壁均为导电壁;在所有容置部设有开口的一侧外加有磁场;当前容置部内的储能装置的正极、负极分别与相邻容置部内的储能装置的正极、负极相连,从而组成一对容置部,在每对容置部内,一个储能装置的正极与...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏明刚
申请(专利权)人:魏明刚
类型:发明
国别省市:上海;31

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