Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Движет волна. Личный транспорт

Личный транспорт: наземный, водный, воздушный

Справочник / Личный транспорт: наземный, водный, воздушный

Комментарии к статье Комментарии к статье

Сегодня двигатели внутреннего сгорания настолько доступны, что вряд ли кому из профессионалов придет в голову проектировать тихоходные волновые. Но у любителей свой резон. Плавают же до сих пор по морям парусные яхты. Никто не считает отжившими свой век весельные лодки, байдарки, шлюпки. Так почему бы не построить и лодку, использующую для движения даровую энергию волн?

Понаблюдайте, как ведет себя деревянная палочка, брошенная на водную поверхность. Она покачивается на волне. Если один из концов ее сориентирован прямо на волну, то испытывает, как говорят моряки, килевую качку. Волна, ударяющая в бок, заставляет палочку вращаться вокруг собственной оси. Это так называемая бортовая качка. На эти колебания и обращают внимание изобретатели. Нельзя ли использовать их энергию для движения? Было высказано немало идей и предложений. О некоторых мы уже рассказывали на страницах журнала. Сегодня предлагаем поэкспериментировать с конкретным волновым двигателем. Автор его - Джерол Лимелсон.

Как видите (см.схемы 1-6), главная часть двигателя - это качающийся балансир, напоминающий собой перевернутый маятник. Нет на воде волнения - балансир занимает строго вертикальное положение и двигатель не работает. Есть волна - балансир начинает раскачиваться ей в такт.

Движет волна
(нажмите для увеличения)

Качнулся балансир в сторону, потом в другую... Величина этих колебаний зависит от массы груза на верхнем конце балансира и крутизны волны. Произведение силы на плечо - момент силы, который уже можно использовать для вращения гребного винта или колеса. Правда, в таком механическом преобразователе нужно учитывать такое обстоятельство. Чтобы колесо или винт вращались только в одну сторону, в механической передаче необходимо предусмотреть храповой механизм.

А теперь посмотрим, как же удалось Лимелсону реализовать свою идею. На рисунке 7 показана модель, использующая килевую качку. Балансир с массивным грузом на верхнем конце имеет возможность качаться относительно нижней точки. На его рукоятке предусмотрен паз, вдоль которого свободно перемещается верхний конец рычага. Нижний же жестко связан с конической шестеренкой. Как видите, эта часть механической передачи осуществляет преобразование возвратно-поступательного движения балансира во вращательное движение выходного вала. Вторая коническая шестеренка повышает частоту вращения выходного вала, что существенно влияет на скорость движения модели.

В принципе этот механизм можно использовать для привода гребного винта и при бортовой качке. Надо лишь, как предлагает изобретатель, плоскость, в которой качается балансир, развернуть на 90 градусов. Как это сделать, используя то же самое шестеренчатое зацепление, предлагаем догадаться вам самим. Поэтому останавливаться на этом не будем.

Более интересное и в то же время более сложное решение Лимелсон предлагает для использования бортовой качки в механическом преобразователе, показанном на рисунке 8. Как видите, здесь балансир качается не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Какие преимущества дает такая механическая система, сказать трудно. Только эксперименты с действующими моделями смогут их прояснить.

Автор: А.Андреев

 Рекомендуем интересные статьи раздела Личный транспорт: наземный, водный, воздушный:

▪ Торсионная с эксцентриком

▪ Двухприводной веломобиль

▪ Грузовой прицеп для легкового автомобиля

Смотрите другие статьи раздела Личный транспорт: наземный, водный, воздушный.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина 16.07.2026

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня. Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке. Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>

Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков 16.07.2026

Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные. Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета. Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>

Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу 15.07.2026

Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы. В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>

Случайная новость из Архива

Квантовый газ, который не греется 16.04.2026

Понимание того, как ведут себя системы на квантовом уровне, продолжает радикально менять представления о фундаментальных законах физики. В условиях микромира привычные интуитивные правила, такие как неизбежный нагрев при подводе энергии, начинают работать иначе или вовсе перестают действовать. Новое исследование международной группы ученых добавило к этому еще один неожиданный пример - квантовый газ, способный сохранять холод даже под интенсивным внешним воздействием.

Работа опирается на эксперименты, проведенные в Инсбруке и начатые еще в прошлом году. Тогда физики наблюдали необычное поведение ультрахолодного газа, температура которого была близка к абсолютному нулю ($0$ К). После серии лазерных импульсов система сначала начала нагреваться, как и ожидалось, однако затем поведение резко изменилось, и температура стабилизировалась, несмотря на продолжающееся воздействие энергии.

Ключ к объяснению этого феномена оказался связан с явлением, известным как динамическая локализация. В классической физике добавленная в систему энергия приводит к ускорению движения частиц и, как следствие, к нагреву. Однако в квантовом газе сильные взаимодействия между атомами приводят к формированию особого состояния, которое можно описать как своего рода "энергетическое оцепенение", при котором система перестает реагировать на дальнейший приток энергии.

В этом состоянии атомы выстраиваются в специфическую энергетическую структуру, напоминающую решетку, в которой их динамика оказывается существенно ограниченной. Когда интенсивность внешнего воздействия достигает определенного порогового значения, система перестает эффективно поглощать энергию. Частицы как бы "запираются" в своих квантовых состояниях и больше не переходят в более высокоэнергетические режимы движения.

Исследователи разработали теоретическую модель, которая впервые позволила описать этот процесс на микроскопическом уровне. Согласно расчетам, существует четко определенная граница: если мощность лазерного воздействия превышает критическое значение, квантовый газ практически отключается от термодинамического обмена с окружающей средой. Несмотря на продолжающееся внешнее воздействие, он остается энергетически изолированным и не демонстрирует ожидаемого нагрева.

Хотя на данном этапе работа носит преимущественно теоретический характер, ее последствия могут оказаться весьма значительными. Подобные эффекты открывают перспективы создания новых квантовых материалов, устойчивых к перегреву, что особенно важно для технологий будущего, включая квантовые компьютеры, где тепловые флуктуации являются одной из главных проблем стабильности вычислений.

Следующим шагом в исследовании станет экспериментальная проверка так называемого "порога излома" - критического значения внешнего воздействия, при котором система переходит в состояние энергетической изоляции. Подтверждение этого эффекта станет важным аргументом в пользу того, что поведение квантовых систем не всегда подчиняется классическим термодинамическим законам.

Другие интересные новости:

▪ Назван самый тяжелый год в истории человечества

▪ Доктор в кармане

▪ Система WDM с максимальной эффективностью использования спектра

▪ Шерстяной дом

▪ Принудительное торможение автомобилей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Цифровая техника. Подборка статей

▪ статья Поставить в тупик. Крылатое выражение

▪ статья Кто такая Клеопатра? Подробный ответ

▪ статья Арматурщик. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Игровая компьютерная мышка с отдачей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простой радиоприемник коротковолновика-наблюдателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026