Сила инерции генератор дополнительной мощности
СИЛА ИНЕРЦИИ – ГЕНЕРАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Ф.М. Канарёв kanphil@mail.ru
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev
Анонс. Сила инерции перемещает тело при прекращении действия внешней активной силы. Это широко используется для экономии энергии при линейных движениях тел путем периодического отключения внешнего источника энергии - двигателя. Оказалось, что, если использовать этот принцип при вращательном движении тел, то можно не только уменьшить расход электрической энергии, но и увеличить выходную механическую мощность электромотора.
Основы технической динамики были заложены Иссаком Ньютоном в его «Математических началах натуральной философии», опубликованных в 1687 году. Первый закон Ньютона гласит, что если на тело не действуют никакие внешние силы, то оно (например, астероид) или покоится, или движется прямолинейно и равномерно с постоянной скоростью

Как только появляется внешнее активное воздействие






Это - математическая модель второго закона Ньютона.
В 1743 г. Даламбер дополнил этот закон, указав, что в каждый данный момент времени на движущееся тело действует и сила инерции





Рис. 1. Появление силы внешнего активного воздействия




В результате оказывается, что на тело, движущееся с ускорением, действуют одновременно две равные по величине и противоположные по направлению силы

и возникает противоречие с первым законом, так как в этом случае сумма сил, действующих на тело, оказывается равной нулю

но тело игнорирует это и продолжает двигаться ускоренно (рис. 1, поз. 2, и 3). Выход из этого противоречия один: записывать второй закон Ньютона так

и формулировать его следующим образом: «На ускоренно движущееся тело действуют две равные по величине и противоположные по направлению силы: сила внешнего активного воздействия


Однако, при прекращении внешнего активного воздействия








Итак, сила инерции – ответная реакция любого материального тела на внешнее воздействие








Когда тело движется по окружности равномерно, то касательная составляющая



Поскольку на инерциальное движение тела не расходуется энергия, то работа, совершаемая силой инерции, является дополнительной работой. Она широко используется для экономии топлива водителями автомобилей, которые периодически выключают передачу и предоставляют автомобилю двигаться некоторое время по инерции. Явление это устойчиво реализуется при линейном движении тел. Однако оно не позволяет генерировать дополнительную энергию, так как линейная сила инерции меняет свое направление при прекращении действия внешней активной силы.
Сразу возникает вопрос: нельзя ли использовать силу инерции, возникающую при вращении тела, для экономии электрической энергии? Если учесть, что центробежная сила инерции не изменяет свое направление при прекращении действия внешнего активного момента сил, то её можно использовать не только для экономии электрической энергии, питающей электромотор, но и для генерирования в его приводе дополнительной мощности. Реализация этого теоретического, не очень очевидного, следствия оказалась непростым делом. Тем не менее, оно реализовано российским инженером Линевич Эдвид Ивановичем. Он доказал экспериментально, что наличие в механической передаче электродвигателя дисбаланса массы приводит к увеличению механической мощности на его выходном валу, которая многократно превышает электрическую мощность на привод электродвигателя (рис. 2, 3) [1].

Рис. 2. Центробежный накопитель энергии и мощности: 1 – электродвигатель;
2 и 3 – дисбалансы; 4 – шестерни, 5 – зубчатое колесо; 6 – неподвижная ось;
7 – обгонная муфта; 8 – подшипник; r – радиус вращения центра масс дисбаланса;
R – расстояние от оси Z до оси


Рис. 3. Модель привода ротора электрогенератора (справа) мощностью 6 кВт
электромотором (слева) мощностью 500 Ватт (Австрия, январь 2009г.)
Результаты эксперимента изобретения представлены в табл. 1 [1].
Таблица 1. Результаты измерений входной Рвх. и выходной Рвых. мощности
№ | U, Вольт | I, Ампер | Рвх., Ватт | Рвых, Ватт | К эффект, % |
1 | 19,10 | 18,00 | 344 | 6131 | 1782 |
2 | 19,30 | 20,00 | 386 | 6080 | 1575 |
3 | 19,60 | 22,00 | 431 | 6160 | 1429 |
Чтобы понять физическую суть процесса генерирования дополнительной механической мощности, рассмотрим аналогичный процесс подачи электрической энергии в электролизёр. На рис. 4 представлена осциллограмма подзарядки электролизёра импульсами напряжения и тока. Каждый электролизёр имеет собственный потенциал


Рис. 4. Осциллограмма напряжения и тока питания электролизёра:
1 – импульс напряжения; 2 – импульс тока;

Аналогичным образом можно расходовать электрическую энергию на привод любого механического устройства, если вмонтировать в привод дисбалансы и использовать их силу инерции для формирования импульсов механических моментов, которые будут поддерживать падающие обороты вала потребителя в заданном интервале. То есть использовать тот же принцип, что и при подзарядке электролизёра. Вполне естественно, что в этом случае также уменьшится расход электрической энергии на привод электромотора с импульсным генерированием механических моментов с помощью центробежной силы инерции дисбалансов в его приводе.
Оказалось, что передача импульсов механических моментов, генерируемых дисбалансами, на вал потребителя возможна только с помощью обгонной муфты 7 (рис. 2), действие которой знакомо всем, кто крутил педали велосипеда. Именно этого и добился автор анализируемого генератора импульсов механических моментов (рис. 2, 3). Теперь надо описать этот процесс аналитически. На рис. 5 показана схема для вывода уравнения импульса момента сил инерции, генерируемого дисбалансами



Рис. 5. Схема для анализа действия силы инерции



Автор изобретения пытался описать теоретически процесс получения дополнительной мощности, но ему не удалось сделать это корректно [1]. Поэтому есть основания найти более корректное решение этой задачи. За основу возьмём схему автора представленную на рис. 2. Поскольку вращающиеся шестерни 2 и 3 сбалансированы, то они не генерируют явление дисбаланса. Обратим внимание на то, что центральная шестерня 1 на валу электромотора и две шестерни 2 и 3 с дисбалансами






Обратим внимание на то, что в начальный момент




Таким образом, на рабочий механический момент на валу 1 электродвигателя будут накладываться импульсы момента



График изменения момента сил инерции, генерируемого дисбалансами, наложенного (рис. 6, b, пунктирная линия) на осциллографическую запись этого момента, представлен на рис. 6, b. Для расчёта были взяты параметры:









Максимальные величины импульсов момента сил инерции




Закон формирования импульса момента инерции дисбалансов (2) ясно показывает пути увеличения мощности импульса. Прежде всего, за счёт количества оборотов двигателя (


Анализ формулы (1) показывает также, что минусовая часть (




![]() а) | ![]() b) |
Рис. 6. а) экспериментальная запись синусоиды импульсов момента сил дисбалансов [1];
b) теоретический всплеск (D) амплитуды момента импульса сил инерции при

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты эксперимента, полученные российским инженером Линевич Эдвид Иванович, завершают эпоху существования закона сохранения энергии и открывают новые перспективы в энергетике.
Литература
1. Линевич Э.И. Применение центробежной силы в качестве источника мощности.
http://www.dlinevitch.narod.ru/pages.htm
2. Канарёв Ф.М. Начала физхимии микромира. 12-е издание. Том I. Краснодар 2009. 687 с. http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev
3. Канарёв Ф.М. Начала физхимии микромира. 12-е издание. Том II. Краснодар 2009. 448 с. http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev
страница 1
скачать
Другие похожие работы: