CN111919371A - 机械磁性发动机 - Google Patents

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CN111919371A
CN111919371A CN201980022811.2A CN201980022811A CN111919371A CN 111919371 A CN111919371 A CN 111919371A CN 201980022811 A CN201980022811 A CN 201980022811A CN 111919371 A CN111919371 A CN 111919371A
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***·阿尔莫法达
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Mu HanmodeAermofada
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Mu HanmodeAermofada
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N11/00Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means
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  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

本发明涉及一种机械磁性发动机,其具有有益的动力。与这种能力有关的技术领域从清洁的永久性能源、非永久性储层中获得的永久性和连续性自我机械运动的领域。本发明最重要的部件是:磁体、导体和曲轴。不受磁谱影响的金属材料,用于磁场的磁性材料。用于在(水平和垂直之间以及在圆形和频率之间进行转换的杆和齿轮。(图1)本发明解决了太阳能分析仪、机械燃料钻、电动机以及其余清洁能源(例如太阳能、风能、水能等)的发电机。本发明可以代替任何机械运动能和任何电能来使用。

Description

机械磁性发动机
背景技术
本发明涉及运动力学,因此我们获得了清洁、吸引人的、永久的、连续的、无成本的能量。
本发明是对当前燃料发动机的替代或补充:机械和电驱动器,需要电源进行充电,因此本发明克服了化石能源的大多数问题,例如石油、天然气、煤炭和其他类化石能源,以及电动机和基于现有清洁能源(例如,太阳能、风、水等)的发电机。
运输行业及其平移(pan)应用以及目前涉及的其他很多问题所需要的机械运动和电力,包括:
1.其来源是有限的,例如,石油、天然气和煤炭等类型,以及那些不是有限的资源,例如太阳能、风能、水流、河流、海洋等,因此并非没有以下一个或多个故障:表现不佳、使用受限、成本高昂、链接到或其他方面。
2.为了产生能量,材料的燃烧产生的有害气体的散发对环境的污染。
3.内燃室内强制燃烧引起的噪音污染。
4.燃烧过程产生的强烈热量。
5.油耗大。
6.燃料燃烧的氧气消耗影响天气。
7.各种燃料本身的高成本,包括各种提取、过滤、分类和再循环、运输和储存以及产品的***格。
8.高风险运输,贮存和使用易燃材料以及平移处理。
9.频繁使用燃油的机器发生故障,在偏远地区运输发生故障或用完燃料时,有时会给用户带来危险。
10.对使用燃料的机械进行修理和维护的高成本,增加了其复杂性和要求,并且缺乏专家。
11.对推广改造车间(维修)的需要,相应地对大量合格的工程师和专业从业人员的需要,以及针对汽车燃油力学进行教育和培训的学院和学校以及教师的需要。
在阿拉的全能许可下,本发明将克服这些问题的或绝大部分。
在最初搜索本发明的最接近技术状况和个人研究时,很快就有了一些发明和实践。
发明内容
与基于耗尽的、危险的、高成本的能源并且对环境造成污染的机械和电子技术的现状相比,本发明利用清洁的和不可再生的磁能,并且成本有限。清洁能源有依赖性或很脆弱,例如太阳能、风、水或其他类型的能源或发行薄弱的地方,并被提取为能流。
与基于耗尽的、危险的、高成本的能源并且对环境造成污染的机械和电子技术的现状相比,本发明利用清洁的和不可再生的磁能,并且成本有限。清洁能源有依赖性或很脆弱,例如太阳能、风、水或其他类型的能源或发行薄弱的地方,并被提取为能流。
而且这种强大的磁能赋予了清洁、可再生和不可再生的廉价发明,以克服当前大多数技术问题。
本专利旨在使机械能和电能摆脱对各种已带电荷或已耗尽或易受磁性影响的能量的依赖,从而避免了化石能源和其他能源的能源问题。
并且本发明是磁体固有的巨大且清洁的能源投资,并将通过使用特征吸引和排斥将它们转化为规则和连续的动能并且是有益的。
附图说明
(图1):通用电磁电机的组成,工作方法。
第(1)项:清理旋转磁体。
第(2)项:受影响的磁体(响应器),即接收力或受磁体吸引的磁体会受到上下移动的影响。
第(3)项:从外部选择的材料制成的电动机主体。
第(4)项:内部的车厢(曲轴),是指脆弱的及磁性影响的区域,由不受磁场影响的材料制成,例如铜、铝或其他材料。
第(5)项:用于磁性灵敏(cute)绝缘材料,从受影响的磁体(效应器)的内部和外部挤压到主体(圆柱体)之间。
第(6)项:磁体到曲柄的传动立柱(leg)。
第(7)项:使运动穿过发动机的主体并离开发动机的轴。
第(8)项:传动轴从电动机伸出,到达轮毂罩(hub car)或发电机或其他装置。
第(9)项:曲柄。
第(10)项:传递曲柄的磁体运动。
第(11)项:安装磁体运动曲柄的轴。
第(12)项:曲柄柱至柱运动磁体的传动齿轮。
第(13)项:到圆柱运动磁体的传动齿轮。
第(14)项:脆弱区域的小区和易受影响和受磁体影响的磁体之间的磁影响。
第(15)项:磁体的传动曲柄。
第(16)项:将垂直运动转换为往复运动。
第(17)项:往复运动事件的出现。
第(18)项:接合处应适应运动和平稳运动的频率。
第(19)项:有影响力的磁体模板盖。
第(20)项:顶盖磁体中的颗粒状(石榴),便于滑动的模板。
第(21)项:运动的磁体,这意味着磁体的向前力或吸引力会受到影响。
第(22)项:包含磁体的模板。
第(23)项:有影响力的磁体流量流。
(图2):产生磁体影响的效果的多种方式之一:
第(1)项:有影响力的磁体模板。
第(2)项:保温材料磁性灵敏模板。
第(3)项:受影响的磁体。
第(4)项:制动以停止或降低速度。
第(5)项:泡沫模板,从该泡沫模板上的孔可以看出是在排放电磁频谱。
(图3):安装电动机的多种方式中的一种(三个受影响的磁体)。
(图4):安装电动机的多种方式的另一种方式(两个受影响的磁体)。
(图5):将流量转移到磁体的多种方式的另一种方式。
第(1)项:有影响力的磁体模板。
第(2)项:用于移动磁体的圆柱曲柄侧。
第(3)项:有影响力的磁体。
第(4)项:适应频率运动到卡纳克(Karnak)运动的轴。
第(5)项:曲轴磁体的传动齿轮。
第(6)项:小曲轴。
第(7)项:***和吸收带的轴,并组织成平稳运动。
第(8)项:在受影响的磁体和卡纳克之间连接手臂的运动。
第(9)项:随着卡纳克的运动而便于运动带的轴。
第(10)项:受影响的磁体。
(图6):电磁电动机的多种用途之一:空气、液体或气体或其他气体的抗压强度,只有陆能量投资磁体受到影响:
第(1)项:磁体。
第(2)项:包含磁体的模板。
第(3)项:在物品缓冲区中打开,执行磁性效果。
第(4)项:受影响的磁体。
第(5)项:连接受噪声影响的磁极。
第(6)项:噪声压力。
第(7)项:压缩空气或液体:物品。
第(8)项:阀门允许压缩物料离开,禁止进入。
第(9)项:阀门允许进入,不允许离开。
第(10)项:压缩空气液体:物品。
第(11)项:要被压缩的柜体材料。
第(12)项:内部磁性灵敏打样材料。
第(13)项:齿轮将运动从垂直往复运动转换为水平往复运动。
第(14)项:磁性灵敏绝缘材料。
(图7):电磁电机的多种用途之一:往复式和抗震型挤压压缩机:
第(1)项:受影响的磁体。
第(2)项:连接受柱运动影响的压缩基础磁体。
第(3)项:压缩基座振动。
(图8):传感器(敏感),用于测量磁体的能力:
第(1)项:工作磁体;影响深刻或受到影响。
第(2)项:关键分级电路。
第(3)项:显示屏上的极电路警告灯连接器。
第(4)项:用于弹簧压缩机的铜片妨碍物。
第(5)项:铜螺旋弹簧。
第(6)项:极电路电池连接器。
第(7)项:受磁体强度影响的铁片卡扣。
(图9):给出永久和连续的读数,以测量每个磁体中的磁场强度:
第(1)项:显示。
第(2)项:警示灯分级(step)每个磁体的磁容量。
(图10):运送影响的磁体的众多方式之一:
第(1)项:移动磁体。
第(2)项:移动磁体充电器。
第(3)项:将曲柄的手臂运动连接到磁体充电器。
(图11):将磁体提取的能量加倍的多种方式之一:
第(1)项:磁体最大影响者。
第(2)项:移动磁体。
第(3)项:受影响的磁体。
(图12):使从磁体中提取的能量增加一倍的多种方式中的另一种方式。
(图13):进行有影响的磁体工作的多种方式之一。
(图14):促进磁体运动和减轻磁频谱的多种方式之一。
(图15):运送受到影响的磁体的多种方式之一:
第(1)项:受影响的磁体。
第(2)项:磁体充能器。
第(3)项:连接曲柄的手臂运动。
(图16):两个磁体每一个磁体的组合效果消失(succumbed)。
第(1)项:移动磁体。
第(2)项:受影响的磁体。
第(3)项:连接曲柄的手臂运动。
(图17):工作仅影响某些不相干卡中的某些磁体。
第(1)项:移动磁体同时受到影响。
第(2)项:阻止模板就位。
第(3)项:同时移动受到影响的磁体。
第(4)项:模板的横截面,遮盖了导致磁谱生效的孔。
第(5)项:阻止模板的实心区域。
第(6)项:导致磁频谱生效的开口和孔。
(图18):受影响的磁体只能在某些化学卡中协同工作。
(图19):磁性电动机的多种用途之一:空气、液体或气体的抗压强度或其他影响我的磁体能量起伏:
第(1)项:上部隔室,用于收集要压缩的材料。
第(2)项:下部隔室,用于收集要压缩的材料。
(图20):影响穿过顶部和曲柄柱的模板的曲柄磁体的传动:
第(1)项:便于频率运动到曲柄运动的轴。
第2项:将曲柄安装在发动机本体中的规则。
第(3)项:小曲轴。
第(4)项:连接曲柄和曲柄之间的臂运动。
第(5)项:不愿转动发动机的动力并且配置为用于多种用途。
具体实施方式
这种机械式电机的磁场与燃料发动机(内燃机)类似,我们替换了在分配给他的小区中的混合***氧气的燃料。
替换分解永久磁体的已经损毁和殆尽的能力(重力和冲突),此处所需的影响取决于几个要素,包括:暴露于磁性吸引力,友善和拮抗,将其遮挡在磁体之间,增加令人惊讶和在那些过程中的令人惊讶的元素。
转换为往复运动的压力容量燃料发动机将具有相同的吸引和排斥磁性发动机的容量。
这种能力正将其投入圆周运动中。垂直或水平(图1)通过曲轴(9形式1)。
生存可以是垂直或水平往复,视情况而定,以使用:
-压缩机的容量用于空气或液体或气体(例如空调和制冷气体(氟利昂)或其他气体)(图6)。
-反冲、标记,按压的能力或抗震能力,如用于沥青、土壤和其他铺路材料等的半球圆壳(bullet)。砌块和砖块工厂以及预制混凝土板、切割金属、塑料、纸张等。(图7)。以及往复运动的其他适当用途。
获取具有相同位置(密封件和备件可用性)的燃料发动机的磁体之间的更新运动影响投资吸引和排斥,包括磁体调用:(受影响的)或(执行器)(2形式1),以及与所需容量相称的编号,一个(图6),(7)和(图19),
或连续两张(图4)或两张相对的页面,或连续三张(图3),或连续四张(图1)或两张相对的页面,或四个相反的点,或连续五个,连续六个,或者两个相对的两页,或连续八个,
或以两个相对的页面,或四个相对的点,或两个相对的页面中的十个,或两个相对的页面中的十二个,或四个相对的点,或多于该数量,具体取决于所需的容量,以排列方式和方式相遇的任何合适的方式。
并以几种方式影响存放(sttasr)每一排相对的磁体,包括:
1.发生布置的两个有影响力的影响,它们各自都在手中,一个磁体受到影响,而另一个在另一侧则相应的磁体在每次会话中同时排出以曲柄,而一个礁石即受到影响。曲柄共享。
2.像以前的方法一样,但是在曲柄期间,在磁体与影响物和磁体与受影响的之间同时受到吸引或包裹,并且使每个受影响的磁体和劝阻他脱离曲柄遇到对应于磁体的偶像崇拜。
3.我们可以使用双磁体将容量增加四倍,因此,相对的顶部和底部,一个磁体会受到影响,然后每次会话同时将他扔出另一侧,以转动
4-如果每个相对的两个受影响的磁体,实际上是每个玩家,一个吸引、然后被排斥,则将容量增加八倍。
因此,将容量乘以每排或相反等级的受影响磁体的数量,匹配其在曲柄或相邻行中的运动,因为有影响力的磁***置:与每个磁体相对的一侧或两侧都会受到影响。
育种旨在将彼此凝聚在一起,从而使一次会话流量的容量增加一倍。
该数目受多种几何考虑和非常需要的能量的考虑。
并根据需要选择功能磁体、尺寸和重量以获取所需的功率。
影响一排磁体的排斥或吸引(21图1)对受影响的每一排磁体(执行器)(2形式1)的有益,这是由磁体的磁极之间的吸引和排斥引起的功率入射。
受影响的磁体(21图1)和受影响的磁体(2形式1)之间的交换反应是安装了影响模板的磁体(19、22、图1),每个模板都对应于受影响的磁体中的磁体,放置以相同的顺序移动受影响的磁体(图1),并制作一个有影响力的化学极磁体,使其受极上的磁体影响而产生震颤。例如,任何正数然后为负数,然后为正数然后为负数,然后为正数等等。虽然顺序受均匀影响,但磁体全部位于负极或正极上(2,图1),您可以反转受影响的磁体和磁性之间的极性。
而且,我们使用的磁体类型与其他此类功率磁体(钕)(钕)不同。有影响力的磁体的工作原理:
有影响力的磁体有多种工作方式,包括:
1.需加以修复,并且它们的对受突然可用性和遮挡性材料影响的磁体的影响称为遮挡性。
2.对任何人都有动画效果,无论是向前还是向后,或者两侧中的一侧或两侧,或者根据高度和着陆点的远近,或者是其他类型的运动。
将运动吸引到磁体和阻止模板的方法:
l.最佳的曲柄源(9图1)可以通过多种方式传播运动,包括如下:
A-曲柄垂直的折弯部分使往复运动(9形式1)通过一个偶然的小曲轴(2图20)连接到臂(3图20)之间,从而使这种方式更好,因为它们将运动传递给磁体直接影响,而无需进一步的接合处和过渡,或手臂侧面或其他路线。
B-型链条和链轮以及顶部的小曲柄。
C-将曲柄柱的水平圆周运动的部分转换为垂直圆周运动,通过曲柄末端的齿轮(12图1),垂直于装有齿轮(13图1)的曲柄(15图1),然后,转动从垂直的圆周运动到水平的往复运动,通过曲柄的钩尖的许多最佳方式,或者在该曲柄中找到颠簸和出现(17图1),并以此方式两次;摩擦齿轮使曲柄式石油币(Petros)立式旧腐蚀(Oud-corrosive),快速而无冲击。
这种方法比将那些垂直的圆周运动再次转换为横向的水平圆周运动然后再转换为往复运动要好,因为它将需要增加细节,直到我们伸出手来移动磁体为止。
而且,即使这种方式比转换为纵向水平圆周运动更好,它也将需要更多的处理器来与纵向往复运动的要求对齐。
2.通过每个安装的臂(8图5)直接得到受影响的磁体(10图5)的运动,每个臂上都装有枢轴铰链(9图5)以便于运动,所有这些都由一个小的附加曲柄链接轴(2图5),装有枢轴铰链(4形式5)以便于运动,将有水平运动用于移动模板(1图5)移动磁体(3形式5),通过各方齿轮(5图5)或一个小曲柄柱,如先前方法中所述,然后由一个小曲柄转动运动(6图5)往复运动纵向运动通过接合处滑动(7图5)称为轻巧的铁心磁体。
可以放置在模板中的有影响力的磁体(22图1)中预期的所有这些道路和其他往复运动事件会移动带宽(16形式1)以及有影响力的磁体(如果使用)(图11)和有影响力的中型磁体(如果使用),以及每个级别使用此方法时,列出了受影响的磁体的多个级别(图12)。并通过一个灵活的链接(18形式1)移动模板,以适应选定的运动,无论是运动还是运动突出的***、波段、以及节运动的顺利进行。
并可以为每个会话提供曲柄数或更多,以两种或更多频率利用事件。
这可以是固定的,也可以是移动机械突出而又属于康明斯(Cummins)。影响磁体的方式会影响受影响的磁体:
产生这种效果的方式太多了,我将限制自己显示数字,重要性和实用性各不相同:
第一种方式:将影响模板的磁体(22图1)移动到血液中(23图1),以通过受影响的磁体的运动相对应的规则频率向前和向后移动
(报告),有影响力的磁体数量加上一受影响的磁体数量用于在吸引和驱逐之间交替。
方法2:成为固定的有影响力的磁体(1 2),以及相同数量的受影响磁体(3 2),往复运动限制为由电介质和磁性精密的灯火制管制成的阻挡模板(2形式2),以防超出此模板的影响的磁性频谱,例如,可能发现或开发的物质(聚四氟乙烯)、物质(石墨)、(铋)或其他绝缘材料。
众所周知,这些材料的绝缘强度各不相同,适用各种情况。
任何受影响的磁体的上升都适合包围遮盖模板,以移动磁体的磁场,然后在遮盖模板影响磁体的更高点时偏移,从而在峰值时发生突然的冲击波和电磁影响;最佳的收敛点、泡沫会在适当的时候切断磁体和受影响的磁体之间的磁场,然后随着时间的流逝也会出现横过突然开始并受到电磁影响的空间(5图2)。
磁场和隔离事件的方式阻止:
可能会发生;远离并靠近前和后、左和右或上和下。
它可以通过遮盖、绝缘发生,并且有几种方式,包括:全部移动、向前和向后、向右和向左或向一侧,或者移动成碎片,每块都完整,移动受影响磁体,或由像普通门窗玻璃一样展开的两块组成,或左和右或向前和向后的云门窗玻璃,这可能与相邻的一半重叠,从而使移动更快。
由于以下几个原因,第二种方法更容易,包括:
1.缓冲等级将比具有运动影响力的磁体轻;因为消除了阻碍运动的一部分的阻力,并消耗了一部分发动机动力,以这种方式。没有阻力,从而释放了全部发动机动力。
2.这将提供超过受影响的磁体数量(仅数量)的有效磁体。
但是,这种方法的效率不如第一种方式高,因为第一种方式具有双倍的容量,即每次会话应对所有受影响的磁体:不谐调,紧接着下一个移动的磁体吸引能力,直到受影响的磁体返回之前。
在这种情况下,它将仅依靠电势,而其他有缺陷的(disabled)将效率降低到几乎一半。
在所有情况下都可以使用此方法:或者在一行或多行中使用受影响的磁体,如与作仅影响顶部(图1)或顶部和底部(图11),或者在顶部、底部、中间,或者与受影响的磁体一起使用(列出的多重效果)(图12)的磁体使用,或者如果您使用的模板,其磁体会影响相邻两排受影响的磁体之间的距离(图16)。
方法3:在受影响的磁体运动结束时(3,图11),使影响一排的磁体等效(1图11),并在底部(2形式11)中的另一对磁体向后和前移动与受影响的磁体的运动协调一致,成为每个受影响的磁体的功率输出。支撑在顶排的磁体的排斥力,底排的磁体的吸引力上,以同时获得牵引力和功率,去除影响额磁体(3图11),因此每个磁体都受到一个吸引物的力,同时又受到另一端的排斥,这会使能量入射非常高。
方法4:放置影响两层(Doreen)或两层以上的磁体(按臂长计),影响磁体深度的曲柄应连续旋转运动,以保持受影响的磁体(如果直接暴露持续受到影响层各种的磁体的影响)
其工作与影响上下的磁体相同,每个磁体都会影响连续的牵引磁体,排出功率,并保持吸引力和作用力在磁体循环的所有阶段使用都相同。
方法5:与前面的方法(第四种)类似,但是列出了彼此之间需要的受影响磁体的数量(图12)以及足够的移动空间,磁体和运动磁体模板会影响其进程,与第一种方法一样,往复的向前和向后运动受影响的磁体的常规运动。
有影响力的磁体的数量加上一个受影响磁体的数量,以便在吸引和包装之间交替,在这种情况下,每个磁体都同时是两个效果过程;负极与磁体的磁极之间的吸引力影响上部正极,而在正极与磁体的磁极之间共振影响其正极底部等。在每一级受影响的磁体之间。
您可以安装每个级别的磁体,并依靠运动事件影响遮盖的过程磁体
适当和需要的方法之间也可以多样化。
方法6:通过受影响的磁体的运动,使正面磁体在负向和正向之间受影响旋转。
但是,这种方法比滑动方法要慢,并且磁性不错的曝光机会劫机者将是不合格的。
方法7:移动所有影响其圆周运动的磁体模板,类似于轨道运动(图13)。
该方法是快速的,但是其缺陷需要准备多个磁体,并且需要更多的空间。
方法8:首先将影响所有模板的磁体向前和向后以相同的方式往复移动,但将有影响力的模板放在两排受影响的磁体之间的中间(图16),这发生在两个磁体中的每个磁体都受到相同时间的影响;他们与他们交谈或对抗,我们在每笔交易中投入所有磁体影响两个分别受到两个一右一左影响的磁体。或者一个在上方并且一个在其下面,众所周知,磁极的效率不受另一忙于化学反应或其他不匹配磁极的影响。
这样,我们将一次产生两个机械化的两个,就像两个彼此独立。每个投资都可以以分别的服务成为单独的,可以以一种能力收集潜力。
方法9:完全像以前的方法(8)一样,但是没有磁体,但是磁体的效果受到某些(1、3、17)吸引和拮抗作用的影响,并且该效果取决于阻止在本段的前面提到其中一种方法:“实现其磁隔离和阻塞的方式”,以向前和向后移动模板块(2、4图17),
当前的实心区域封锁(5图17)彼此之间具有引人注意的极,因此不会出现运动障碍,当他接近汇合点时,遮挡磁体和鹰状标饰的磁场(1、3、17)的磁场前的模板中的孔(17图6)上的移动窗帘,直到它发生变化。高峰时不和谐。或相反的过程;即使您达到了最终的间隔,化学上仍然会发生可怕的遮盖,这种依赖于遮盖所有彼此不同的两极也夸大了他的赞美(图18)等等。化学可能比采用更弱。
这种方法的效率比她在她之前的举止(8)的效率低将近一半。
导致太多影响事件的道路以及无限的,并且仅限于最重要的道路。
可以免除绝缘并阻挡磁性,以使受影响的磁体分开,这可能会导致每个磁体的独立性给他的事务留下深刻的印象,因为有影响力的是,每个磁体分配了两个未磁体触动的磁体,一个吸引,然后另一个驱逐,运动顺序。
并且,用于隐身的位移和运动可能仅限于有源磁体,或者仅仅限于阻止模板,或者限于两者。
优选地,考虑缩短受影响的磁体,用它的立柱来缩短的对曲柄产生折痕,因为这会减少缩短不相距的距离,因为磁体之间的距离,并且如果受影响,则减弱对吸引力包装的影响。
为了在一波排斥之后将受影响的磁体返回他的位置(在活塞式压缩机等的情况下)可以利用磁吸,就像以前的情况一样,您可以使用
振动弹簧通过例如(喀哒声)或压缩空气、液体或气体等复位,在这种情况下,我们将失去一部分容量,它们是弹簧压簧(喀嗒声)、空气、液体或气体或其他(例如在第二阶段返回的自卸式活塞燃料发动机,以进一步压榨C燃料和空气),因此最好使用磁功率将受影响的磁体返回原位,并有可能投资于新的容量事件而又用于另一种用途,撤回舱口另一侧的压力或其他压力(1图19),以及基本单元中的相同功能(2图19)。
结论:许多磁体发生机械性能的方式,包括:首先:仅一个包裹力,仅接触一个恒定磁体,在受影响的磁体上升和下降期间,每个磁体都会受到影响(图2),使用磁分离或间隔。
第二:一个磁体只有一个吸引力,只有一个硬碰,每个磁体都会受到影响,在受影响的磁体上升和下降期间(图2),使用磁选或间距。
第三:两个磁体的吸引力和排出力(反之亦然),在受影响的磁体升起并下降期间,依次移动,有效(图1)。
第四:用另一种包裹力将其推开的力量,其次是在另一侧,固定的磁体,一个在一只手,另一个在另一侧,并使用隔离或间隔。
第五:另一种吸引的吸引力,其次是另一侧,固定磁体,一个在一只手,另一个在另一侧,使用隔离或间隔。
第六:吸引力和驱逐力,在所有受影响的磁体上升期间,并且刚刚解体的移动玩家,他们轮流握在手中,并在另一侧代表它们,其中受影响的磁体用于牵引一只手,并且在上升过程中具有相互排斥的能力,在着陆过程中具有可逆性(图11)。
第七:与以前的方式相同,但双磁体会影响并受到影响(图12)。
第八:将影响模板的磁体横穿往复的向后和向前运动,在受影响的两排磁体之间(图16),这发生在两个磁体中的每个磁体都同时屈服两个谈话的下;或对抗。
第九:完美地类似于先前的方法,但是没有磁体,但是磁体的作用受到一些拮抗作用(1、3、17)或亲和力的影响(图18),并且该作用取决于隐身或间隔等。
正如我前面提到的,由于太多磁体之间的作用和影响且不受限制,它只报告模型。
如何保持磁体的功率:
磁体、磁体受到的影响将面临剧烈的抵抗并且严重地,她不能轻易与他合作,因为周围的物质和处理诸如铁的频谱磁性粘附。
为了克服此问题,有很多方式可以解决此问题,例如:
1.为了制作发动机机体以及不受磁场影响的所有材料,例如铜或铝或增强塑料或其他类似材料。
2.这种铁片,但使用磁体之间磁场的绝缘材料,其厚度足以实现完全隔离。有很多绝缘材料,可以是封闭的磁体。在制造时,可以将灵敏磁体内的磁性部件绝缘,覆盖掉那些被忽略的部件,如果这种方法没有造成任何障碍,例如无法为磁体充电或阻碍了他的运动。
3.电枢以一种方式使磁体分开足够的距离,从而使电磁频谱效应消失。
而且,由于挑战的在震荡的汇流磁极上的强压力,有影响力的磁体也将面临另一种类型的强硬阻力;具有负数的负,或具有正数的正。以及在不同极点的收敛的激励下获得的阻力;具有正数的负,当我们选择影响移动的磁体时,这会引起摩擦,这会引起摩擦,几个问题,包括:
1.重量,然后是发动机的运动以及部分能量损失。
2.吃受摩擦的物品,并保持使用长度。
3.产生强烈的热量。
有几种可以消除摩擦和阻力或缓解的方式,例如:
1.永久润滑摩擦枢轴。
2.如果在轨道(Rail)上运行,在罗马是(Roman Yes)(图14)上的快速模板或在移动模板(图22)与硬盖(19图1)之间的罗马是(20图1)楔入的颗粒,则便于使用滑动块磁体。该材料易受磁场影响
例如,用前面提到的方法或其他方法模拟铜,或减少磁场的影响。
例如,用前面提到的方法或其他方法模拟铜,或减少磁场的影响。
为了发现弱磁体或失去容量,可能会在影响和击打、高热量或其他情况下削弱或失去磁性容量,以便在每个磁体上安装传感器(传感器),并且可以是机械的(图8)或电气或电子或其他方式,直到最后,以提供永久和连续的读数以测量所有磁体中的磁场强度,
并在单独的屏幕(图9)中放置此命令和控件来对其阅读;在车辆、机械或其他设备上,给出所有其敏感的交通信号灯颜色梯度,或者给出一种颜色的强度梯度的信号灯,或者梯度闪烁或哔哔声梯度力,或者以其他方式达到光信号的目的(如果我开始能够先下降,然后随着下降而增加,反之亦然,先从低容量开始强劲启动,然后从低容量开始向下倾斜。
这样做的目的是更换弱磁体或退回的货物,或者磁体充电器运行(10)和(图15)。通过在自然条件和环境下,能量损失与正常运行时间之间的比率,易碎的(Delicate)可以确定用于任何磁体的剩余近似默认运行寿命。
易碎的或机械的传感器包含数个部件,可以用几张图片制造,包括:将铁件(7图8)或用作铁,安装在螺旋弹簧中(5图8),由受延迟和进步轨道件敏感的磁体工作(1 8),)的影响的前铜片或黄铜Loco(4形式8)阻止,根据磁体的强度及其弱点,通过后退或向前,给出通过两个极点(3、6、8)之间连接的电路,通过杆的分级(2形为8)或等效于在显示屏(1,图9)中为该磁体调用该灯(2,图9)中的电流,读取以放置磁体。
充电方法和磁化强度:
要求以这种方式安装电磁电动机以允许磁体的装运或容易更换,当将其稀释到任何有影响力的磁体中或由于某种原因而未触及的磁化物达到一定水平时,,此警报信号的标准传感器(图8)将显示屏(图9)上的信号磁体松开,然后将其运送到发动机之外,或者为该磁体工作时提供专用的充电器,当磁体充满电(饱和)时,该磁体的显示屏信号消失,并且向充电器发出命令,在充电器运行期间继续工作可能是合适的,因此在操作过程中连续充电磁体(如果有必要),并且不会造成伤害,因此无需将充电器与传感器连接,并保持工作传感器以检测由于任何原因损坏的磁体或运输。
充电器可以是有影响力的磁体(2,图10),接近有影响力的磁体(1图10),因此在去或返回期间会像磁体的磁极以及卡车磁体(2图15)和受影响的磁体(图15中的1)一样工作,以寻求摩擦和挤压;在上升过程中接近她以寻求和摩擦,在着陆过程中您走开,或者只是在磁体的相反两极走开,然后通过触角(3,图15)或其他目的方式将其连接到曲轴。
或使用电子文件,或以间歇流方式;在两个机芯中的一个机芯工作时起作用,而在其他的断开,或者总是工作但在两极之间切换,以便在每个磁体或其他多媒体中一起运输期间运送
一个充电器可以从两侧运送,以便在此处的向右和向左移动充电器,以在他的方式期间运送上下移动未接触过的每个磁体,并且可以一次一起运送它们。而这种上升和下降是同时发生的,如果磁体上升,则首先受到影响。
第二种情况是,受影响的磁体脱落,然后转向,倾覆或掉下遮盖的材料以分别遮盖和打开。或者其他,以反方向引导任务,或者使用充电器,通过正极和负极之间的交换或其他合适的方式来改变,这是很多的。
就像在重装磁体中说的那样。
将需要开设商店和场所以充电和更改磁体(更像是炊事用气缸开关店),必须在重置外部磁化,任何弱磁解码器或前面提到的能源、道路和船舶的浪费。可以运送各种容量和尺寸的数量磁体,以准备立即更换位置。
启动、停止和控制速度:
您可以控制速度,并在如果我们需要时,或者当在担心增强以及其分散控制、强制或磁场的眉(eyebrow)时,减速并停止。他提出以下三种方法是可取的:
1.立即或逐渐阻挡磁场(2、5、2),直到发动机暂时完全停止。或保留暂存区时会降低速度,直到达到您所需的速度,然后在您运行时会再次逐渐移开遮挡,以开始磁体相互并自动工作并移动,然后继续逐渐遮挡直到发动机加速。
2.以与汽车制动相同的方式逐渐减慢电动机(4形式2),将低速逐渐降低至所需速度,甚至停止。操作油门或制动器时将会随意。
3.根据需要,逐渐从受影响的磁体中的间隔效应中移动磁体。
可用于开始启动设备运动:(启动器)需要时。
发动机冷却:
发动机冷却过程可能需要空气、水或其他磁体作为离心力,当有直接接触时,这样您就不会使磁体在学院中变得脆弱或失去力量,磁体可能会削弱其动力或完全失去它至几个因素,包括暴露在高温下影响程度取决于磁体的类型。
该引擎包括补充要求、改进,例如附加功能:
1.当您需要使用机油时,发动机机油箱。
2.机油泵,将机油提升到有摩擦的区域,以利于打滑并减少摩擦,并有助于冷却。
3.推动散布在磁体之间的水泵进行冷却。
4.视情况而定,用于电机的年盖(Year cover)或顶盖。
5.视情况,根据需要的水冷却器(散热器)、氟利昂压缩机和调节装置(用于发电的发电机)以及其他基本或补充要求。

Claims (8)

1.基于磁共振或磁性的机械发动机,或依靠它们共同引起连续的机械运动。
2.一种通过吸引和磁共振产生连续能量的方法
3.传感器,用于检测磁性,并检测弱点或损耗
4.在工作、运动和运行期间,摩擦或电,或两者兼有,在发动机内部对磁体充电并对其重新通电的方法
5.与本发明有关的备件
6.元素暴露于磁场频谱并使其在磁体之间受阻,使其在其中旋转
7.令人惊讶的元素和令人惊讶的波磁效应在磁体之间产生能量
8.驱动燃料发动机并将其转换为磁性发动机。
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