黄氏磁永动机的制作方法

文档序号:7458567阅读:1245来源:国知局
专利名称:黄氏磁永动机的制作方法
黄氏磁永动机黄氏磁永动机,是不需要任何能量或燃料输入的动力机械,其靠永磁体间的“磁力推拉,互助借力,同步逆行”原理,即“能量非守恒定律”做功。一、结构特征利用永磁片制造旋转主轮(后文称转子)和相对固定辅轮(后文称定子)的工作齿片,所以,将转子和定子的工作齿片称为臂齿。定子和转子的臂齿主要有锯齿形和圆弧形两种结构。根据定子和转子的啮合特点,可分为圆周啮合“柱状”磁永动机和轴端啮合“盘状”磁永动机两种。黄氏磁永动机具体又可分为如下三种类型:(I)、定子臂齿为完整圆弧形或圆环形结构,转子臂齿为锯齿状或半圆弧齿状结构;(2)、定子臂齿为锯齿状或半圆弧齿状结构;转子臂齿为完整圆弧形或圆环形结构;(3)定子和转子臂齿均为锯齿状或半圆弧齿状结构。二、工作原理1、定子臂齿为完整圆弧形,转子臂齿为锯齿状的永磁永动机:如

图1所示。辅轮臂齿A为完整的圆弧形结构,A 为工作内表明磁化为N的圆柱状磁套。辅轮臂齿A也可以由数个工作内表面磁化为N的半圆弧形臂齿组合而成。辅轮臂齿A的最小设计尺寸,应该以多瓣齿组合时,其永磁磁力线N垂直穿越其工作表明能无阻碍到达回转中心,使其对称瓣齿间的N-N相斥力接近于“零”时的圆柱体直径,为其磁永动机的最小设计规格尺寸。转子臂齿B由等效磁片(即与定子臂齿同厚度同磁场强度的永磁片)组成。臂齿B与磁永动机回转中心直径倾斜15°至45°角,安装在正八边形的转子G上。由于臂齿B工作表明与回转中心直径倾斜β =15°至45°角,当定子臂齿A对B产生N-N相斥压力F时,F就会产生一个推动G向顺时针方向旋转的分力Cos β F,其合力8Cos β F就会推动G向顺时针方向不断旋转,从而达到永磁永动机动力输出做功的目的。2、定子臂齿为完整圆弧形,转子臂齿为锯齿状,B与B之间有隔磁片的永磁永动机:如图2所示。其辅轮臂齿A与图1中的辅轮臂齿结构完全相同。在转子臂齿B下面增加一个隔磁片C,C能阻断B与B之间的磁回路,从而达到进一步提高永磁永动机做功的目的。对磁而言,磁材可分为四类:(I)、导磁材料(如铁钴镍等);(2)、通磁材料(如塑料玻璃空气铝铜合金等);(3)、阻磁材料(尚未被探明:通常是原子内电子数极少,纯度、致密度极高的金属);(4)、产磁材料(如磁体)。因为,目前没有找到良好的阻磁材料做隔磁片,但是,等效永磁片B具有良好的单向磁导通功能,当我们把B用作C反向安装在B与B之间时,C就成了良好的隔磁片了。在此特别提示:BC以N-N或S-S相斥铆接时,其两磁片间应加硅钢片,使其“零”距离相斥力接近于零,这样才不会使B的做功磁力减弱。磁力线是由高速追尾惯性运动的磁粒组成,其又如能改变长度的拉力细簧或推力细簧,磁力线运动方向与作用物体垂直时作用力效果最好;当它与作用物体倾斜角度大于90°时,其作用力效果会变得很差甚至会变为反力。C的N斥力与A的倾斜角也超过90°,所以,C与A之间不会有反推磁力阻G向顺时针方向旋转。3、定子臂齿为完整圆弧形结构,转子臂齿为特殊圆弧齿状结构的永磁永动机:如图3所示。其辅轮臂齿A与图1中的辅轮臂齿结构完全相同。其工作主轮臂齿BI与B2为四个特殊圆弧形臂齿。BI为工作表明磁化为N的臂齿,B2为工作表明磁化为S的臂齿。如图中所示,BI与B2分别安装在圆柱形的转子G上。该磁永动机的工作原理与上述图1相似,其靠BI与B2臂齿工作表面与回转中心直径的倾斜角度,提供转子G的旋转分力。BI与B2通过对转子G上端的左推右拉和对转子G下端的右拉左推,从而,实现转子G向顺时针方向不断旋转做功的目的。4、定子臂齿为完整圆弧形结构,转子臂齿为半圆弧齿状结构的永磁永动机:如图4所示。其辅轮臂齿A与图1中的辅轮臂齿结构完全相同。其工作主轮臂齿BI与B2为等效永磁片圆弧形臂齿。臂齿BI表面磁化为N,臂齿B2表面磁化为S,其分别对称配装在四个小转子圆柱体上,四个小转子又连一体,构成一个大转子G。图4磁永动机,多属于大规格的永磁永动机。黄氏磁永动机的辅轮直径越大,越有利于定子和转子A与B臂齿之间的磁力作用。图4磁永动机的做功原理与上述图3完全相同。5、定子臂齿为完整圆环形结构;转子臂齿为锯齿状结构的盘状永磁永动机:如图5所示:a和b为轴端啮合盘状的、两种不同形式的磁永动机。a中的A为相对静止固定的、工作内表面磁化为N的、上下对称以N-N相斥安装的两个大圆盘。B为与A工作表面倾斜15°至45°安装的等效永磁片单臂齿。图5中的a磁永动机的做功原理与上述图1相似,其通过对转子G上端的推力和下端的拉力,从而,实现转子G从左向右不断旋转做功的目的。b中的Al和A2为相对静止固定的、工作内表面磁化为N或S的、上下对称以N-S相吸安装的两个大圆盘。B为以N-N或S-S相斥双联铆接的等效永磁片(注:B以N-N或S-S相斥双联铆接时,其两磁片间应加硅钢片,使其“零”距离内相斥力接近于零)。BB与A1A2的工作表面倾斜15°至45°安装。图5中的b磁永动机的做功原理与上述a完全相同,其也是对转子G上端的推力和下端的拉力,从而,实现转子G从左向右不断旋转做功的目的。三、黄氏磁永动机与原子永动机较的比较黄氏磁永动机与原子永动机均属于永磁永动机,它们都是不需要外来能源投入的动力机械。它们的做功原理都来源于磁体的“磁力推拉(或称远拉近推)、互助借力、同步逆行”原理,该原理又被称为“能量非守恒定律”。原子永动机的辅轮臂齿工作表明磁场通常以对等的N-S (阴阳)对称配置,原子永动机是比较复杂运动的磁永动机,其制造很不容易。而,黄氏磁永动机是最容易制造的磁永动机,其辅轮臂齿工作表明只有单一的N或者S两种结构,其运动形式也比较简单,定子可以完全固定不动,转子只有单一的旋转运动。黄氏磁永动机是比较容易制造的永磁永动机。详细资料,请参阅《原子永动机》和《能量非守恒定律》。磁永动机的出现,将标志着人类高科技又上了一个新台阶,它是人类新能源领域的重大突破,其是名副其实的环保机器。本发明认为:磁能是地球上最丰富的能源之一,不需要任何能量输入的磁永动机,在未来的新能源应用中,其不会亚于目前市场上的太阳能、风能和电瓶车。
权利要求
1.利用永磁片制造旋转主轮(转子)和相对固定辅轮(定子)的工作齿片,将转子和定子的工作齿片称为臂齿。定子和转子靠圆周啮合做功的:(I)、定子臂齿为完整圆弧形结构,转子臂齿为锯齿状或半圆弧齿状结构的柱状磁永动机;(2)、定子臂齿为锯齿状或半圆弧齿状结构;转子臂齿为完整圆弧形结构的柱状磁永动机;(3)定子和转子臂齿均为锯齿状或半圆弧齿状结构的柱状磁永动机。
2.利用永磁片制造旋转主轮(转子)和相对固定辅轮(定子)的工作齿片,将转子和定子的工作齿片称为臂齿。定子和转子靠轴端啮合做功的:(I)、定子臂齿为完整圆环形结构,转子臂齿为锯齿状或半圆弧齿状结构的盘状磁永动机;(2)、定子臂齿为锯齿状或半圆弧齿状结构;转子臂齿为完整圆环形结构的盘状磁永动机;(3)定子和转子臂齿均为锯齿状或半圆弧齿状 结构的盘状磁永动机。
全文摘要
黄氏磁永动机,是不需要任何能量或燃料输入的动力机械,其靠永磁体间的“磁力推拉,互助借力,同步逆行”原理,即“能量非守恒定律”做功。黄氏磁永动机属于永磁式永动机。黄氏磁永动机,工作原理如摘要附图所示A为工作内表明磁化为N的圆柱状组合式永磁套。B为与A同厚度同磁场强度的永磁片,B与磁永动机回转中心直径倾斜约30°角,安装在正八边形的转子G上。由于臂齿B工作表明与回转中心直径倾斜约30°角,当定子A对B产生N-N相斥压力F时,压力F就会产生一个推动G向顺时针方向旋转的分力Cos30°F,其合力8Cos30°F就会推动G向顺时针方向旋转做功,从而达到磁永动机不断旋转做功的目的。
文档编号H02N11/00GK103219921SQ20121002462
公开日2013年7月24日 申请日期2012年1月18日 优先权日2012年1月18日
发明者黄建章 申请人:黄建章
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