Понятие безопорного движения

Основные принципы реактивного движения без отбрасывания массы. Сущность безопорного движения, определение центробежных сил, анализ траектории тела по прямой и окружности. Гашение импульсов силы и процесс выбрасывания грузиков без отдачи при движении.

Рубрика Физика и энергетика
Вид доклад
Язык русский
Дата добавления 17.06.2016
Размер файла 43,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

В середине прошлого века активизировались работы по поиску новых способов движения, в том числе и по реактивному движению без отбрасывания массы (безопорному движению). Поиск результатов не дал, работы свернули. И сейчас при упоминании инерциоида, некоторые вспоминают, как один барон вытянул себя за волосы из болота, другие - как школьник, опираясь на дно лодки и толкая носовую часть, плывет по озеру. Но, запнувшись и восстановив равновесие, мы иногда приходим к выводу о существовании безопорных сил.

Чтобы разобраться в безопорном движении обратимся к рисунку 1 цепной передачи, на звене которой закреплен Г-образный держатель с грузиком массой m. Если длина плеча держателя равна радиусу вращения R, то грузик, достигнув центра вращения, остановится, а опора держателя обежит шкив за время t равное половине периода обращения T, после чего грузик начнет двигаться в обратном направлении к центру вращения второго шкива. То есть грузик будет двигаться возвратно-поступательно с остановками в центрах окружностей.

реактивный движение безопорный центробежный

Если на половине прямолинейного пути грузик переместить к опоре держателя, то часть пути грузик будет двигаться по окружности радиуса R левого шкива и далее возвратно- поступательно. При обегании грузиком левого шкива, по оси установки шкивов, появляется сила Fл, среднее значение которой равно сумме проекций центробежных сил в расчетных точках деленное на количество расчетных точек:

,

где: - угол положения расчетной точки, n - количество расчетных точек,

- линейная скорость ремня, равная

Далее грузик переходит на осевую линию останавливается и возвращается с появлением импульса силы Fп =m, где: -векторная разность равная 2v.

Чтобы сравнить силы, умножим левую и правую части уравнения центробежных сил на . Заменим v на , сократим одинаковые велечины (жирным шрифтом) и сравним результаты:

0,636157,99999, где число 0,636157 получено расчетом через 0,5 градуса (п=360).

=2

Исключив прямолинейный участок (перемещение грузиков в центр и возврат осуществляется в точках 0 и 180 градусов) получаем аналогичный результат.

При движении по окружности имеем проекцию на ось расчета сил торможения 180-270 градусов и сил ускорения 270-360 градусов. То есть вне зависимости от кривизны траектории, импульс силы будет зависеть только от массы и скорости, при условии равенства начальной и конечной скоростей.

Инерциоид Толчина, работающий на принципе разгона и торможения ротора, так же не позволяет выделить безопорную силу, поскольку импульсы момента силы при разгоне и торможении равны. А движение тележек с различными инерциоидами, по всей видимости, объясняется вибрациями корпуса и нелинейным сопротивлением движению.

Вышесказанное означает не возможность получения безопорной силы за счет применения замкнутых траекторий при условии постоянства массы тела и сохранении формы тела.

За пределами указанного рассуждения остается следующее:

Движение с изменением формы тела.

На рисунке 2 показан ротор с кольцевыми держателями грузиков. Если грузики установить друг над другом (имитируя массу тела в одной точке), то будет дисбаланс. Если грузики разнести в стороны на 90 градусов, будет сбалансированное состояние. Если в точке 0 градусов грузики устанавливать в одну точку, а через 180 градусов грузики разнести на 90 градусов, появится возможность получения безопорной силы.

При этом не обязательно грузики разносить на 90 градусов. В статье "О существовании инерциоида, вечного двигателя и асимметрии" показано, что при разносе грузиков на 10 градусов будет выделяться от 1,5 до 3-х процентов от полной суммы проекций центробежных сил. Большее значение относится к случаю прижима грузиков к ободу шкива.

Движение грузиков змейкой.

Если шкивы передачи рисунок 2 упомянутой статьи вращать в направлении стрелки, то грузик до точки 0 градусов двигается прямолинейно и далее поднимается, обегая шкивы R11. При этом, пройдя точку 0 градусов, грузик стремится двигаться прямолинейно, но прижимаемый лентой к шкиву, растягивает ленту. В результате чего возникает центробежная сила и увеличивается радиус вращения грузика. Увеличение радиуса вращения потребует импульса момента силы, что в свою очередь приведет к возникновению противоположного импульса на оси шкива, действующего на корпус устройства.

Возникнув, центробежная сила будет действовать до 180 градусов включительно. Пройдя точку 180 градусов, грузик стремится двигаться прямолинейно, но силы упругости возвращают грузик в исходное положение на R11 второго шкива, и далее включаются силы упругости. То есть переходной процесс при переходе со шкива на шкив будет более длительным, с выделением импульса силы упругости. Достигнув верхнего положения, грузик сойдет со шкива, при этом выделится импульс силы упругости.

Из рассмотрения действия сил на полуокружности, видно, что в верхней части полуокружностей выделение сил будет больше, поэтому имеет смысл проводить эксперименты, изменяя весовые соотношения, длительность перехода и скорость вращения.

Изменение количества грузиков на полуокружности.

Если ленту с грузиками провести не по окружности а по хордам от грузика к грузику, получим снижение количества грузиков, одновременно находящихся на шкиве.

Гашение импульсов силы

В пояснении к упомянутой статьи приведен пример инерциоида с отношением расчетного шага более чем 16:1, в данном случае большой шкив устанавливается на корпусе, а 3 малых шкива на гасящей платформе. Указанное отношение позволяет на центральном шкиве сместить начало обегания на половину периода обегания и подстраивая частоту колебаний добиться взаимного гашения импульсов.

Выбрасывание грузиков без отдачи

Устройство напоминает вращающуюся насадку для полива огородов. Грузики через полый вал распределяются в диаметральный канал. Если вращать вал и синхронно выпускать грузики (уменьшая и восстанавливая массу), то вал будет вращаться с переменной скоростью, а грузики, двигаясь по касательной ударяться в противоположные стенки.

Если грузики выпускать попеременно в одном направлении, а движение грузика на выходе организовать по криволинейной траектории, которая позволит плавно снижать давление на обод синхронно с выходом грузика на замену, получим сохранение балансировки вплоть до отделения грузика. То есть ротор будет вращаться с постоянной скоростью и без вибраций. Грузик, ударившись о приемное устройство, возвращается в ротор.

Для вышеописанных экспериментов обязательным условием является установка второго устройства противоположного направления вращения с целью гашения не используемых сил.

Приведенные примеры означают возможность продолжения поиска инерциоида. Необходимы эксперименты.. Схемы устройств описанные выше сложны в изготовлении. Не менее сложными могут оказаться и конструкции более эффективных устройств, что ставит под сомнение возможность изготовления устройства кустарным способом, а разработка документации, изготовление экспериментальных образцов и лабораторного оборудования любителям не под силу.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Примеры, доказывающие наличие ограничений в применении закона сохранения момента импульса для замкнутой механической системы. Определение потерь энергии ударной волны при её распространении в жидкой среде эллипсоида. Реализация безопорного движителя.

    статья [322,8 K], добавлен 05.07.2016

  • Импульс тела и силы. Изучение закона сохранения импульса и условий его применения. Исследование истории реактивного движения. Практическое применение принципов реактивного движения тела в авиации и космонавтике. Характеристика значения освоения космоса.

    презентация [629,8 K], добавлен 19.12.2012

  • Сущность движения материальных тел. Виды и основные формулы динамики поступательного движения. Классическая механика, как наука. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Величина, определяющая инерционные свойства тела. Понятие массы и тела.

    контрольная работа [662,8 K], добавлен 01.11.2013

  • Характеристика движения объекта в пространстве. Анализ естественного, векторного и координатного способов задания движения точки. Закон движения точки по траектории. Годограф скорости. Определение уравнения движения и траектории точки колеса электровоза.

    презентация [391,9 K], добавлен 08.12.2013

  • Механика твёрдого тела, динамика поступательного и вращательного движения. Определение момента инерции тела с помощью маятника Обербека. Сущность кинематики и динамики колебательного движения. Зависимость углового ускорения от момента внешней силы.

    контрольная работа [1,7 M], добавлен 28.01.2010

  • Движение, возникающее при отделении от тела со скоростью какой-либо его части. Использование реактивного движения моллюсками. Применение реактивного движения в технике. Основа движения ракеты. Закон сохранения импульса. Устройство многоступенчатой ракеты.

    реферат [1,4 M], добавлен 02.12.2010

  • Поиск эффективных методов преподавания теории вращательного движения в профильных классах с углубленным изучением физики. Изучение движения материальной точки по окружности. Понятие динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 04.05.2011

  • Построение траектории движения тела, отметив на ней положение точки М в начальный и заданный момент времени. Расчет радиуса кривизны траектории. Определение угловых скоростей всех колес механизма и линейных скоростей точек соприкосновения колес.

    контрольная работа [177,7 K], добавлен 21.05.2015

  • Два основных вида вращательного движения твердого тела. Динамические характеристики поступательного движения. Момент силы как мера воздействия на вращающееся тело. Моменты инерции некоторых тел. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела.

    презентация [258,7 K], добавлен 05.12.2014

  • Понятие массы тела и центра масс системы материальных точек. Формулировка трех законов Ньютона, лежащих в основе классической механики и позволяющих записать уравнения движения для любой механической системы. Силы гравитационного притяжения и тяжести.

    презентация [636,3 K], добавлен 21.03.2014

  • Закон движения груза для сил тяжести и сопротивления. Определение скорости и ускорения, траектории точки по заданным уравнениям ее движения. Координатные проекции моментов сил и дифференциальные уравнения движения и реакции механизма шарового шарнира.

    контрольная работа [257,2 K], добавлен 23.11.2009

  • Изучение кинематики и динамики поступательного движения на машине Атвуда. Изучение вращательного движения твердого тела. Определение момента инерции махового ко-леса и момента силы трения в опоре. Изучение физического маятника.

    методичка [1,3 M], добавлен 10.03.2007

  • Изучение единиц выражения скорости и приборов, которыми она измеряется. Определение зависимости скорости от времени для двух тел, скорости при равномерном движении. Исследование понятий механического движения, тела отсчета, траектории и пройденного пути.

    презентация [1,2 M], добавлен 12.12.2011

  • Характеристика движения простейшего тела и способы его задания. Определение скорости и ускорение точки при векторном, координатном, естественном способе задания движения. Простейшие движения твердого тела, теоремы о схождении скоростей и ускорений.

    курс лекций [5,1 M], добавлен 23.05.2010

  • Внешние и внутренние силы механической системы. Дифференциальные уравнения движения системы материальных точек: теорема об изменении количества движения системы; теорема о движении центра масс. Момент инерции, его зависимость от положения оси вращения.

    презентация [1,7 M], добавлен 26.09.2013

  • Задание движения точки. Годограф радиуса-вектора. Уравнение движения точки. Векторный, естественный, координатный способы. Поступательное, вращательное, плоскопараллельное движение тела. Скорости точек при движении тела. Мгновенный центр скоростей.

    презентация [399,3 K], добавлен 09.11.2013

  • Динамика вращательного движения твердого тела относительно точки, оси. Расчет моментов инерции некоторых простых тел. Кинетическая энергия вращающегося тела. Закон сохранения момента импульса. Сходство и различие линейных и угловых характеристик движения.

    презентация [913,5 K], добавлен 26.10.2016

  • Сущность механического, поступательного и вращательного движения твердого тела. Использование угловых величин для кинематического описания вращения. Определение моментов инерции и импульса, центра масс, кинематической энергии и динамики вращающегося тела.

    лабораторная работа [491,8 K], добавлен 31.03.2014

  • Составление расчетной схемы установки. Нахождение уравнения траектории движения точки. Построение траектории движения в соответствующих координатах и участка ее в интервале времени. Линейные скорости звеньев и передаточные числа зубчатых зацеплений.

    задача [1020,9 K], добавлен 27.12.2010

  • Понятие механического движения как изменения положения тела по отношению к каким-либо другим телам. Зависимость характера движения от выбора тел, основные типы движения и их особенности. Инструменты для измерения длины, нониус как добавочная шкала.

    реферат [2,4 M], добавлен 23.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.