Полезная информация


avatar_Викторович

Летающие тарелки.

Автор Викторович, 18 Март 2011 в 02:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

alexIsakov

#450
Всех моих друзей, этого лучшего в мире форума, с Новым Годом! Желаю здоровья, благополучия и творческих успехов! Продолжаем дискуссию: "Как создать необычный гироскоп". В этих набросках статьи описываю вариант будущей универсальной конструкции (для синхронников и асинхронников). Задавайте вопросы, корректируйте, и давайте идеи.

Оптимизация ускорения для ротора необычного гироскопа с большим вакуумным зазором.
Аннотация.

В данной статье представлена ​​конструкция необычного гироскопа (в дальнейшем именуемого двигателем), который дает минимальное время ускорения для различных диапазонов и направлений скоростей сферического ротора с магнитами внутри вакуумированной сферической полости статора. Синхронная машина используется для создания трехмерных когерентных колебаний сферического ротора в условиях магнитной левитации и с большим вакуумным зазором.

Ключевые слова - необычный гироскоп, когерентные колебания, ускорение, большие вакуумированные зазоры, магнитная левитация,
постоянные магниты, синхронные машины.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ с большим вакуумным зазором, для изоляции термодинамической системы, и высокой чистотой рабочей полости, может быть гарантирован только минимизацией влияния всех источников трения, которые генерируют вибрации, включая механические подшипники. Поэтому для применений в таких условиях выгодно использовать двигатели с магнитной левитацией и большим вакуумным зазором. Создание возможности разгона ротора такими двигателями имеет решающее значение, поскольку рабочая масса постоянно работает в режиме изменения направления движения. Здесь результирующее время ускорения определяет производительность оборудования и, в конечном итоге, соотношение затрат и выгод. Поэтому сложность конструкции двигателя заключается в максимизации ускоряющей способности двигателя с большим вакуумным зазором, что позволяет вставить стенку толщиной 4мм разделительной камеры между ротором и статором для обеспечения среднего вакуума в рабочей полости. Хотя существует несколько публикаций по двигателям с большим воздушным зазором, в них явно не рассматриваются параметры и геометрическая оптимизация для максимального ускорения, возникающего в результате трехмерных когерентных колебаний рабочей массы - ротора.

Система-прототип двигателя, использованная в качестве примера в этой статье, имеет механический вакуумный зазор 7 мм, что является хорошим представлением большого вакуумного зазора. Магнитный подшипник предлагает некоторые основные преимущества, которые имеют решающее значение для применения. Преимуществами являются практически отсутствующее трение и неограниченный срок службы, программно регулируемые параметры обеспечивают активную компенсацию дисбаланса (следовательно, нет необходимости применять дорогостоящие методы обнаружения эксцентриситета во время работы). Кроме того, из-за встроенной диагностики неисправностей магнитного подшипника отсутствует дорогостоящее обнаружение неисправностей самого двигателя... . Продолжение следует.

serg99

Цитата: alexIsakov от 30 Дек. 2018 в 17:23Кроме того, из-за встроенной диагностики неисправностей магнитного подшипника отсутствует дорогостоящее обнаружение неисправностей самого двигателя... .
Я как раз этим занимался на протяжении многих лет. Помогу........

alexIsakov

Цитата: serg99 от 30 Дек. 2018 в 18:35Я как раз этим занимался на протяжении многих лет. Помогу........
Спасибо, друг. Значит нас уже двое. Это здорово! Мои знания "пунктирны" и мне очень необходима любая информационная поддержка.

SMILE1

#453
Цитата: alexIsakov от 30 Дек. 2018 в 17:23Всех моих друзей, этого лучшего в мире форума, с Новым Годом!
Так-то мы еще котолитическое рождество до конца не отгуляли, но путешественникам во времени всегда рады ))))
И Вам Всего Наилучшего, новых идей и успешных их воплощений.
Ну и конечно ждем продолжения опытов с НГ и голографическими экранами.

Цитата: alexIsakov от 30 Дек. 2018 в 17:23что позволяет вставить стенку толщиной 4мм разделительной камеры между ротором и статором для обеспечения среднего вакуума в рабочей полости.
?? а стенку снаружи статора разве не проще сделать??
Non credo quia absurdum

alexIsakov

Цитата: SMILE1 от 30 Дек. 2018 в 19:48?? а стенку снаружи статора разве не проще сделать??
1. Нужно герметизировать множество выводов у электронных компонентов (датчиков).
2. Вращающийся ротор, в режиме рабочей частоты производит динамическую левитацию в вакууме без потребления энергии и неизвестно как будет себя вести этот режим на неоднородностях материалов со стороны поверхности статора.
3. В случае аварийной остановки ротора и в режиме транспортировки НГ, требуется гладкая поверхность со стороны статора.
4. Есть ограничения на работу электронных компонентов в вакууме.
5. Увеличиваются габариты и вес НГ.
6, Доступ к электронным компонентам каждый раз потребует разгерметизации, а затем вакуумирования.

SMILE1

[user]alexIsakov[/user], Ок.
А из какого материала будет колба??
Non credo quia absurdum

alexIsakov

#456
Цитата: SMILE1 от 31 Дек. 2018 в 00:00А из какого материала будет колба??

Думается распечатаем из чего-то полупрозрачного, но пока это не актуально, можно оставить на потом, когда всё заработает без вакуума. Распечатываем ротор (две половинки), набъём стаканы магнитами с  шахматным порядком расположения полюсов, всё склеиваем. Распечатываем две половинки статора вкладываем ротор в полость статора и скручиваем. Статор - две полусферы со осквозными отверстиями по экватору, двум меридианам и в промежутках, они служат для установки катушек индуктивности, кроме того имеются отверстия с резьбой для крепления чего угодно. Распечатываем фурнитуру и соберём, для начала, шесть модулей ведомых контроллеров с драйверами... . Реализуем синхронный двигатель (сферческий ротор с магнитами внутри вакуумированной сферческой полости статора с катушками индуктивности). Другими словами, привод выполнен в виде синхронной машины с постоянными цилиндрическими магнитами, приблизительно равномерно расположенными между собой на расстоянии диаметра одной катушки (диаметр катушки равен трём диаметрам магнита). Этот тип машины характеризуется более высокой эффективностью и меньшей инерцией ротора по сравнению с
моторами клеточного типа. Под каждой катушкой пять датчиков Холла (крест). Вообще, можно обойтись и без магнитных датчиков, но тогда необходимо знать точные координаты двух точек на роторе, что в конечном итоге аппаратно ничего не уменьшает, нужны датчики для поиска этих двух точек.    Как видим на рисунке, положение магнита под каждой катушкой может быть разное. Импульс в катушку подаются в зависимости от случайного положения магнита, его полюса относительно центра катушки в данный момент времени и необходимого направления движения ротора (радиальное направление) или для реализации магнитного подшипника (аксиальное направление). 

 

alexIsakov

#457
Пока принтер печатает половинку ротора необычного гироскопа, решил написать небольшую статью.

Голографический Принцип как инженерная наука

 Физические теории созданы для описания реального мира, но без экспериментального подтверждения остаются только теориями. Например, Теория Относительности фактически стала инженерной наукой. Благодаря развитию технологии ускорителей стало возможным рассеивать очень легкие частицы, такие как электрон, протон, атомные ядра, и для этого мы используем ультрарелятивистские скорости. Эти эксперименты ежедневно проводятся на ускорителях во многих научных центрах, и не один из них не показал никаких отклонений от основных следствий теории. Тоже происходит и с фундаментальной теорией - Голографическим Принципом, который последовательно включает в себя Теорию Относительности и Квантовую механику и вскоре может стать не только инженерной наукой, но и фундаментом Теории Всего.
 Сегодня Голографический Принцип - это сотни теоретических работ известных физиков мирового класса: Г. 'т Хоофта, Л. Сасскинда, Я. Д. Бекенштейна, Э. Верлинде, Х.М. Малдасены, Р. Буссо ... [1, 2, 3, 4, 5] . Уже есть экспериментальные исследования, подтверждающие работу Голографического Принципа [7,8] . С 1997 года опубликовано более 10 000 работ, поддерживающих эту идею.





Одним из сюрпризов современной физики было открытие того, что мир является своего рода голографическим. Но еще более удивительным было то, что количество пикселей (бит), которые содержит эта голограмма, пропорционально площади поверхности, а не объёму. Другими словами: все, что есть, например, в вашей комнате, это голографическое изображение, записанное на двумерной поверхности стен, а если точнее, то на сферической поверхности экрана, окружающего эту комнату. То есть, на самом деле, в пределе, вы и вся остальная обстановка комнаты - всё это масштабная квантовая сферическая голограмма, записанная на поверхности, ограничивающая не только объем вашей комнаты, но и вообще, всю вселенную. В масштабах вселенной это сферическая и ускоренно инфляционная (раздувающаяся) поверхность или экран. Голограмма на инфляционном сферическом экране представляет собой двумерный массив крошечных пикселей, каждый из которых имеет размер порядка длины Планка. Конечно, природа квантовой голограммы и метод кодирования двухмерных данных сильно отличаются от технологии обычных оптических голограмм, но у них есть общие черты и свойства.

 Например, изображение на экране вашего компьютера представляет собой двумерную поверхность заполненную светящимися пикселями. Каждый пиксель передает информацию об интенсивности и цвете плоского изображения. Но мы ограничимся только белым и чёрным цветом каждого пикселя. Как и изображение на фотографии, экран компьютера представляет собой плоский вид реальной трехмерной сцены. Однако, ваш мозг пытается воссоздать объём этой сцены, используя дополнительную информацию о светотени. Какой же способ кодирования информации необходим, чтобы надежно отображать информацию о трехмерном объекте, включая его внутреннее содержимое? Вместо набора пикселей, заполняющих плоскость, нам нужен набор пространственных элементов - вокселей, которые заполняют объем отображаемой сцены. Воксель представляет значение данных на регулярной сетке в трехмерном пространстве. Как и в пикселях в растровом изображении, сами вокселы обычно не имеют своей позиции жёстко связанной с координатами (адресами) носителя, в явном виде они закодированы вместе со своими значениями. Положение вокселя выведено на основании его положения относительно других вокселей (то есть его положение в структуре данных, составляющее одно объемное изображение). Заполнение пространства вокселями является гораздо более сложной задачей, чем заполнение поверхности пикселями. Например, если плоский экран компьютера имеет разрешение одной тысячи на тысячу пикселей, то для его заполнения вам понадобится миллион пикселей. Но если мы хотим заполнить объём, с тем же разрешением, то нам нужно 1000x1000x1000 = 1,000,000,000 миллиард вокселов!



Однако естественный голографический метод записи информации на голографичеком экране вселенной сверх эффективен, что подтверждает предельно простая формула когерентных колебаний и возникновение (эмерджентность) из неё голографического экрана, а так же динамики и набора множества свойств всего зоопарка квантовых частиц Стандартной Модели, что будет продемонстрировано ниже. Голограмма вселенной представляет собой определённым и естественным образом составленные пикселы (биты информации на поверхности) которое позволяет однозначно восстановить полное трехмерное изображение используя только миллион пикселей, а не миллиард. Такая эффективность естественного кодирования информации на голографическом экране может быть изучена с помощью метода научной визуализации данных на моём сертифицированном программном симуляторе и измерена в квантовомеханическом устройстве – необычном гироскопе, работу которого мы рассмотрим ниже по тексту.

 Оптическая голограмма является двумерным изображением и требует когерентных источников света для записи и воспроизведения (в случае с однослойными поверхностями), но содержит полную информацию о трехмерной сцене. Однако, если вы просто посмотрите на фотопластинку с изображением оптической голограммы, вы не увидите ничего значимого: изображение реального мира на плоской пластине искусственным образом закодировано. Для записи требуются два источника когерентных колебаний, а для воспроизведения требуется третий когерентный источник освещающий всю однослойную поверхность голограммы. Кодирование с помощью когерентных колебаний является общим свойством для всех видов однослойных голограмм как для оптических, так и для энтропийных. Отсюда возникает когерентность квантовой механики, которая подтверждает голографическую природу вселенной. Продолжение следует.

SMILE1

Цитата: alexIsakov от 04 Янв. 2019 в 00:55Голографический Принцип как инженерная наука
Не очень понятно, а как в рамках голографического принципа можно объяснить то что два твердых тела не могут занимать один объем?? (в смысле, почему твердые тела не могут проходить сквозь друг друга) интерференция же это позволяет.
Non credo quia absurdum

alexIsakov

#459
Цитата: SMILE1 от 04 Янв. 2019 в 21:29Не очень понятно, а как в рамках голографического принципа можно объяснить то что два твердых тела не могут занимать один объем?? (в смысле, почему твердые тела не могут проходить сквозь друг друга) интерференция же это позволяет.
Так ведь энтропийная голограмма построена не только светом, но и силами. С трёхмерной физикой нет никаких противоречий, только вместо известных четырёх сил действует одна энтропийная.

SMILE1

Цитата: alexIsakov от 05 Янв. 2019 в 00:14

Так ведь энтропийная голограмма построена не только светом, но и силами.
И что, силы не интерферируют??
Non credo quia absurdum

TOM

У Майкла Талбота есть книга "Голографическая Вселенная". Рекомендую почитать.

alexIsakov

#462
Цитата: SMILE1 от 05 Янв. 2019 в 00:24И что, силы не интерферируют??
Интерферируют когерентные колебания, возникает неподвижная интерференционная картина из ускорений элементов массы и, значит, и силы. И что смущает, когда классический мир это сплошная декогеренция. В нашем случае с необычным гироскопом, существует длинна и время когерентности или параметр порядка, который зависит от степени изоляции термодинамической системы.

SMILE1

Цитата: alexIsakov от 05 Янв. 2019 в 01:17Интерферируют когерентные колебания, возникает неподвижная интерференционная картина из ускорений массы и, значит, и силы.
Это совершенно ничего не объясняет. Силы и так складываются векторно .т.е. по смыслу определений интерферентно.
ЦитироватьИнтерференция: Интерференция (физика) — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга
Замените слова "когерентных" словом "взаимодействующих", слово "волн" словом "сил" и слово "интерференция" можно будет заменить на "векторное сложение".
Но почему же тогда две волны проходят сквозь друг друга и спокойно идут дальше, а две силы или массы, которые в ГП по сути тоже волны нет???
Non credo quia absurdum

alexIsakov

#464
Цитата: SMILE1 от 05 Янв. 2019 в 01:53Это совершенно ничего не объясняет. Силы и так складываются векторно .т.е. по смыслу определений интерферентно.
Так весь же вопрос как они складываются. Величины и направления ускорений точек ротора занимают постоянные позиции (в пространстве и во времени цикла) в каждом цикле когерентных колебаний ротора. Конкретно, имеем шесть одинаковых групп ускорений (ортогонально направленных). Если колебания некогерентны, то именного такого неподвижного распределения мы не получим. Набег фаз будет смещать интерференционную картину и сама интерференционная картина исчезнет, если частоты будут разные.

alexIsakov

#465
Цитата: SMILE1 от 05 Янв. 2019 в 01:53Но почему же тогда две волны проходят сквозь друг друга и спокойно идут дальше, а две силы или массы, которые в ГП по сути тоже волны нет???
Потому, что проекции таким образом взаимодействуют на экране. Работает термодинамика на поверхности. Энтропийные силы, которые возникают на экране в результате перемещения проекций, это те же ядерные силы, которые противодействуют взаимному проникновению центров проекций.   

SMILE1

Цитата: alexIsakov от 05 Янв. 2019 в 13:20Потому, что проекции таким образом взаимодействуют на экране.
?? на всех экранах одновременно?? а волны почему-то так не умеют.
Non credo quia absurdum

alexIsakov

#467
Цитата: SMILE1 от 05 Янв. 2019 в 15:13?? на всех экранах одновременно?? а волны почему-то так не умеют.
Все проекции перемещаются по одному голографическому экрану. Всё связано со всем и это принцип голограммы. Реально, нет множества экранов, есть только один голографический экран ("Пожалуй, это всё, что есть" -Л. Сасскинд). Множество сферических концентрических экранов, в некоторых работах, вводится для анализа информации закодированной на одном экране. Тут просматривается аналогия с оптической голограммой. Некогерентный свет от лампочки, приблизительно равномерно распространяется (размазывается) по обычному  экрану,  в то время, как когерентный свет от лазерной указки, например, может проецироваться в конкретном месте экрана.