水系常动机的制作方法

文档序号:5180319阅读:380来源:国知局
专利名称:水系常动机的制作方法
技术领域
第三类永动概念。
背景技术
本发明是开拓性发明一种全新的技术解决方案,在技术史上未曾有过先例,该全 新的技术解决方案将会为人类科学技术在某个时期的发展开创新纪元。第三类永动符合今 天的技术背景,是入小于出,既消耗能源又自产能源,工作状态下既满足自身需求又同时提 供多余能源供给外部。能量守恒定律是正确的,这毫无疑问。能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只 能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程 中,其总量不变。在相对论里,质量和能量可以相互转变。计及质量改变带来能量变化,能 量守恒定律依然成立。历史上也称这种情况下的能量守恒定律为质能守恒定律。第一二类为什么没成功?或许可以这样讲,第一二类是在圈子里看圈子里的世 界,第三类需要跳出圈外,看圈子里和圈外的世界。第三类永动领域的研究刚起步,它的技术并不成熟,本发明目前并不具实用性,仍 需众研究者们改善创新,发明出更新型的第三类永动概念机,为人类造福。

发明内容
本发明的目的就是展开新的技术领域。水槽和1#水箱的关系水槽好比一个公共场所。水是频繁进和出。水槽里的浮体因水的进来,浮体承载 于水,因水位涨退而浮体随水而高低。1#水箱利用“水往低处流”之原理,使水得以进入水槽,和流回水箱。1#水箱的工作高度(工作高度工作状态所处的位置与相对者的距离)低在浮体之下,高在浮体之上,要不然浮体得不到良好的发挥。浮体和它上面重物的关系浮体利用它的浮力举起上面的重物。浮体的浮力若达不到重物的压力,那重物便 是死死地不动,也只有浮力足够时才能完成水涨船高之理。重物、杠杆、3#水箱(一 )当浮体慢慢失去承载高度,到失去承载力时,重物自身重力通过杠杆有限的 拉动带水的3#水箱到有限的高度。3#水箱里的水通过水管把水排到存水处。( 二)当浮体承载起重物时,重物对杠杆只是保持一种状态,只有重物向上时,无 水3#水箱才能向下,一直到装满水箱水为止。3#水箱底部有一个单向阀门,进水而不出水。3#水箱怎么把水弄进存水处方法很多,在这里我采用了,利用水管,一头接在水箱底部,一头接在存水处的一 个位置,省去翻倒的力量,在水管的一头安上单向阀门,当水箱高过存水处,里面的水就会流进存水处。杠杆为什么采用等臂杠杆如不等臂,不是没这样的可能,在短臂上施的力没有把长臂给举起来。选用等臂, 为的是减少损耗。注意杠杆实际大小比例可以小于理论比例的大小,比例越小杠杆端头举起的高 度越高,但不要忽略要适当,体现一个高效。1#水箱与2#水箱1#水箱在由低到高时是一个变量。有两个阶段每个阶段每升高1cm,水箱相应失
去重量。2#水箱在由高向低时,与1#水箱想对的失去重量。1#2#水箱不管什么高度他们的重量是一样的。无论大重量还是小重量,两者保持 平衡。1#水箱排水的两个阶段第一阶段排量是浮体壁与水槽壁间的间隙水量,这个阶段的水量在于间隙的大 小,高度是浮体的高度,水量为间隙截面乘浮体高度。第二阶段让浮体上升距离的水量。设置浮体上升多少距离就要有相应的水量。 水量为水槽内底面积乘浮体上升高度。解决1#3#管自重问题重量与水箱重量捆绑在一块。水管直径决定整体的运行速度。1#水箱上下运动的高度浮体高度+1#水箱高度+1#水箱高度+浮体上升高度为什么加两个水箱高度一个高度用来把1#水箱的水全流进水槽;另一个高度用来把水槽的水流回水箱。2#3#水箱对水位的要求水位不发生变化(满足要求的有大海、长江、湖泊……)本发明的缺点就在此,它 缺少一个因水位变化而调节水箱位置的装置。本发明是起步发明阶段,需要研究员们接着 改善和创新它。存水处存水处是把低处水放到高处的一个地方,水到了高处就暗藏了另一种能量。存水处还要运用一点水来运行整个机械,其就是要出水才能收集更多的水。存水 处的高度在于杠杆支起的高度。1#2#水箱与水槽关系1#2#水箱互相维持平衡,因外加一个启动他们它们运动的能量而得以运动。然,1# 水箱的水不进水槽,水箱就不会变轻,2#水箱也不会调节变轻。水槽相应的进出多少水,水箱上下运动多少距离。那怎么解决翻斗能存一定的水利用磁铁的吸引力。当谁的重量超过吸引力极限时,翻斗水箱就会把水倒出,因水 倒出后,翻斗整体是平衡杠杆原理,水箱恢复原位,磁铁稳住水箱。翻斗(磁重力翻斗)翻斗无水时是一个平衡杆杆。翻斗水箱是稍添一点水就不会平衡,在翻斗加水时,
4磁铁给翻斗一个拉力。当翻斗里的水重量大过磁铁拉力的极限时,翻斗倾倒出水,接着翻斗恢复原位状态,磁铁恢复吸附状态。1#2#翻斗的水量为1#水箱底面积乘lcm,3#翻斗的水量为适宜,能够让2#翻斗的 重量摆脱对磁铁的吸引力。3#翻斗起到让2#翻斗到达设定位置再把水倒掉的作用。1#2#水箱两者连接问题两个定滑轮用一个支架来支持。支架可设成组装式,在运用当中,可随性调节所 需。最低不能低于工作高度。为了图纸简易,在图中并没做详细绘制。1#和2#水箱之间的总重量之差把两边各方一个重量换成都放在一边。1#水箱比2#水箱重(1#水箱底面积乘 lcm)水箱重指水箱里水的重。水箱总重除了水之外,还有箱子自重及附加重量。存水处的水要存留一些好让机器有工作一次利用的水量(1#水箱底面积乘2cm) + (3#翻斗的水量)现选择“表2”中一例作为解说,在此选用▲为说明(浮体lm3,自重5kg,水槽底 面1. 01m2,壁水(水槽底面积-浮体底面积)X浮体高度是20. Ikg,重物994kg,3#水箱 高20cm,1#2#翻斗工作高度20cm。3#水箱自重lkg,摩擦系数0. 001。)浮体上升20cm ;1#2#水箱高22cm,(1#水箱高随浮体上升高度的变化多加壁水所占1#水箱的高 度,壁水占1#水箱的高度为2cm,所以我为22cm)1#2#水箱上升高度为浮体高+1#水箱高+1#水箱高+浮体上升高度存水高度1#水箱上升高度+翻斗工作高度3#水箱高度存水高度+3#水箱高度存水高度+3#水箱高度存水高度比例根据浮体上升高度与3#水箱工作高度做为比例。提水重量根据比例换算重物最大限度能提水的重量(其要加上水箱自重)。运转重量是能够带动整个装置运转的能量,即牵动1#2#水箱上下运动所需要的 水重量。若两边重量平衡,只需克服摩擦力再加上一点重量就可让其中一个水箱往下运动, 带动另一个向上。对于滑轮的摩擦系数考虑 表1选0.001作为参考数据。浮体体积不变,根据浮体上升高度初计算表 表2


图1为总图。图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8为详图。
具体实施例方式
机械运转的整个过程存水处的水,从2#水管流到1#翻斗;1#翻斗达到设定重量后,把水倒进2#翻斗, 2#翻斗的重量正是拉动1#2#水箱平衡杆杆的动力;2#水箱从上向下运动,同时1#水箱从 下往上运动;1#水箱的水,因在高处故往低处流,流进水槽里,1#水箱向上时每厘米减少相 应的重量;在水槽里的浮体因水涨船高之理,用自身的浮力顶起上面的重物;重物向上,同 时对杠杆失去相应的拉力距离;杠杆那头把3#水箱往下送,只到水里的位置,同样浮体也 要到达设置好的位置。当2#水箱到设定好位置时,4#翻斗水满后,把水倒进3#翻斗,3#翻斗倒进2#翻 斗,2#翻斗把水倒出,1#水箱比2#水箱重2#翻斗重量的一半;1#水箱向下运动,这时水槽 里的水位高于1#水箱,自然水槽里的水流进1#水箱,1#水箱向下时每厘米增加相应的重 量;1#水箱降到最低处时,水槽里的相应的水流进水槽里;浮体向下;重物向下,用自身重 力拉动杠杆;3#水箱带着水向上运动;3#水箱水高过存水处时,里面的水流进存水处。这便 是一轮过程,接下去便是又一轮。
权利要求
第三类永动概念机。
2.水系常动机是利用把势能转换为动能的装置,在原本能量守恒的情况下,比原先多 出一个能量。
3.简易装置,简易机械。
4.风力发电机,只需买上一套,不坏,有风,就可有用之不竭的电;太阳能是有阳光,不 坏,便会有热能,电能等等;本发明水系常动机,是不坏,有水,便会有源源不断的水被输送 到高处。
全文摘要
水系常动机本发明是开拓性发明一种全新的技术解决方案,在技术史上未曾有过先例,该全新的技术解决方案将会为人类科学技术在某个时期的发展开创新纪元。第三类永动符合今天的技术背景,是入小于出,既消耗能源又自产能源,工作状态下既满足自身需求又同时提供多余能源供给外部。本发明是利用把势能转换为动能的装置,在原本能量守恒的情况下,比原先多出一个能量。
文档编号F03B17/04GK101886607SQ20101021685
公开日2010年11月17日 申请日期2010年7月5日 优先权日2010年7月5日
发明者徐建华 申请人:徐建华
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