Re: Простейшие механические бестопливные генераторы (обсужде
Законы Сохранения не выполняются при использовании в механических системах производных ускорения второго и выше порядка за счёт использования сил инерции для создания импульсных взаимодействий между различными ИСО приводящим к рекурсивному сложению остаточной кинетической энергии прошлых периодов, а также созданию динамических зон низкого сопротивления не позволяющих системе уходить в зону неподвижного покоя с более высоким сопротивлением...
От ухода системы в разнос требуется правильная настройка величины нагрузки.
Уход в разнос и не гармонические колебания маятников приводят или к разрушению системы или к заклиниванию через некоторый промежуток времени.
Гармонические колебания маятников обеспечивают неограниченный период времени работы системы, который будет определяться только сроком службы подшипников.
[youtube]O9L2FH7sKl8[/youtube]
На видео представлен ВД первого рода.
Он демонстрирует незатухающие гармонические колебания системы в поле гравитации Земли без использования внешних источников энергии под нагрузкой:
На центральной оси балки 50 H*m*s^2/rad
На осях маятников 1 H*m*s^2/rad
Сопротивление воздуха взято, как максимальное для автобуса 0,05 kg/m^2, в реальности предполагаю сопротивление воздуха будет меньше, т.к. площадь лобового трения с воздухом системы на много меньше чем у автобуса.
Масса балки 14 kg.
Масса груза маятника 0,5 kg.
Масса рычага маятника 0,23 kg.
Векторы на модели показывают направление и величину равнодействующей силы между силой тяжести и силой ускорения.
Вектор гравитации Земли направлен вертикально сверху вниз.
Регулируя массу балки и массу грузов маятников можно добиваться гармоничных колебаний системы, т.е. сейчас масса балки подобрана под столкновение маятников через каждые 180 градусов поворота балки, по этому график мощности на нагрузке центральной оси балки имеет большие пики, но если увеличить массу балки тогда можно настроить на столкновение через 360 или даже 1800 градусов, тогда график мощности будет сглажен, но настройка на режим гармонических колебаний будет сложнее, чем при контакте упругих элементов через 180 градусов.
Эффект проявляется при коэф. востановления от 0,8 и выше.
Т.е. работает и при столкновении стальных шариков и при столкновении резиновых шаров или их комбинаций.
Система может работать и с одним маятником и с десятком маятников, но наиболее легко настраивается на гармонические колебания система с двумя маятниками с соударениями через каждые 180 градусов поворота.
Также важно правильно подбирать параметры скользящего соударения маятника и неподвижного упругого элемента, т.к. от этого параметра зависит угол отражения вектора после удара.
В представленной модели используется для сталкивания материал резина с коэф. востановл. 0,95.
Система показывает уверенную работоспособность под нагрузкой при любой точности интегрирования, как по Эйлеру так и по Кутту Мерсону.
Т.к. система работает под нагрузкой на осях, по этому есть возможность изучить динамику мощности на выходе системы, которая показывает незатухающую динамику работы системы под нагрузкой без использования сторонних источников энергии:
Устойчивая повторяемая траектория движения:
Модель в железе пока в процессе сборки.
Во вложенном файле находится проект модели для симулятора Interactive Physics.
Симулятор Interactive Physics можно скачать
здесь (размер всего 1,9 мб)
С уважением.