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      或許是新型概念的電磁動力系統(tǒng)

      2018-05-14 09:50:08韋泉宏
      科技風(fēng) 2018年33期
      關(guān)鍵詞:新型

      韋泉宏

      摘 要:(1)根據(jù)當(dāng)今我國稀土行業(yè)的發(fā)展,以及新型磁材料(釹鐵硼等)的開發(fā)現(xiàn)狀,我構(gòu)建了一種我在網(wǎng)上沒見過的電束(導(dǎo)線)——電磁動力系統(tǒng)概念模型。(2)構(gòu)建該模型的目的是驗(yàn)證電磁自懸浮動力模式的可行性,并進(jìn)一步為促進(jìn)我國電磁行業(yè)的發(fā)展提供新的思路。同時,由于該模型產(chǎn)生的動力屬于封閉系統(tǒng)對外的推動力,自由度高,因此將具有廣闊的研究發(fā)展前景。

      關(guān)鍵詞:新型;電磁動力;束偏向力

      1 本實(shí)驗(yàn)為初級模型實(shí)驗(yàn),屬于概念實(shí)驗(yàn)

      ①圖解:圖中導(dǎo)線有絕緣涂層并且與磁材料固定在一起構(gòu)成一種混合磁材料。

      這里有類似的原理:將導(dǎo)線水平分成上下兩個部分,磁場在導(dǎo)線下半部分疊加,在上半部分變疏,即下半部分的磁感應(yīng)強(qiáng)度總是大于上部分的強(qiáng)度,于是電流就發(fā)生了偏向上的力,這就是安培力。

      相互驗(yàn)證得到:阻力單一來源于空氣阻力時,機(jī)翼則是下部分阻力(氣流強(qiáng)度)大于上部,故而產(chǎn)生一個向上的托舉力。

      由此原理易制造出多種類似的托舉力,這樣的力都可稱為束偏向力。

      假設(shè):如果磁材料產(chǎn)生的磁場足夠強(qiáng),磁材料質(zhì)量足夠輕,那么由電束和磁場產(chǎn)生的托舉力將能夠帶動電束和磁材料運(yùn)動,即帶動整個系統(tǒng)(混合磁材料)整體往特定方向運(yùn)動。

      定義式:Z=E(廣義ρ,v,θ)=F/L,求證式:Z=BI=F/L。(廣義ρ是場的偏轉(zhuǎn)系數(shù),在電磁場中,廣義ρ=qB。并且標(biāo)注:廣義ρ的量子原理我并未能夠證明,本實(shí)驗(yàn)是為證明電磁動力自懸浮動力模式的可行性。)

      ②實(shí)驗(yàn)式:設(shè)電束系統(tǒng)總長為L,總質(zhì)量為m,則單位長度電束受到的重力為Z1=mg/L,則電束受到自身的總重力為F1=Z1L,設(shè)在電束上方有一理想物體M(靜止外殼絕緣無磁性常溫),則在重力方向,單位長度電束受到物體的重力為Z2=Mg/L。若電束要帶著物體以加速度a(低速下)反重力方向運(yùn)動,則單位長度電束需再產(chǎn)生動力Z3=(m+M)a/L。合動力來源:電流和系統(tǒng)內(nèi)磁場的相互作用。實(shí)質(zhì):F=ZL=Z1L+Z2L+Z3L=BIL,即Z=BI。

      所以,電束要使得物體以加速度a反重力移動共需產(chǎn)生F=F1+F2+F3=(Z1+Z2+Z3)L或F=BIL。

      這時實(shí)際需要的單位電束偏向力為Z=BI=F/L,即L越長產(chǎn)生F越大(決定式);或L=F/BI,即L越長所需的單位電束偏向力BI越?。ㄐ枨笫剑?/p>

      ③同理,一定密度的空氣阻力系數(shù)類比成上文的磁感應(yīng)強(qiáng)度,飛機(jī)的速度類比為電流流速。當(dāng)飛機(jī)以某一速度運(yùn)動時,可以將飛機(jī)的運(yùn)動軌跡看成一條高密的束,可以將飛機(jī)群質(zhì)量類比為質(zhì)量m,即單架飛機(jī)受的重力可類比成上文的Z1,單架飛機(jī)的載物可類比為上文的Z2,單架飛機(jī)由引擎產(chǎn)生的動力可類比為上文的Z3,則L越長,代表的飛機(jī)群中飛機(jī)數(shù)量越多(機(jī)翼總長越長),這時航線運(yùn)載能力就越強(qiáng),或者所需的單個飛機(jī)的大小就越小。

      ④簡單功率計(jì)算:設(shè)電源電壓為U,線路和電源總電阻為R,工作時間為t。

      則電流I=U/R,電功W=UIt,熱功Q=I2Rt,在這里將電阻理想化(超導(dǎo)導(dǎo)線加定值電阻),則在一定t內(nèi),有Q∝I2,根據(jù)需求式L=F/BI,則在一定強(qiáng)度的磁場內(nèi),L越大,所需的單束I越小,即所耗的熱功越小,當(dāng)L→∞,則Q→0。

      同理,可以通過減小R,利用大電流實(shí)現(xiàn)功率的轉(zhuǎn)化,這樣對U的要求就很低,但是需要考慮電源內(nèi)阻和自散熱的問題。即使外電路R外=0,電源內(nèi)阻依然會產(chǎn)生熱功。而該系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)化效率都近似為η=W/(W+Q)。

      注意:根據(jù)能量守恒總有W=M*(g+a)*dh,這是理論最小電功,而理論最小電功不是熱功,是電源消耗的電能,或者是量子勢能。則結(jié)合到文中,L越長,或電阻越小,能量的轉(zhuǎn)化效率越高。但要滿足W=M*(g+a)*dh=(UI)總*t,即無論I多小,都要滿足這個最小關(guān)系式才能使系統(tǒng)脫離重力。

      ⑤但是結(jié)合到實(shí)驗(yàn)中,需要計(jì)算實(shí)際材料面積和體積。以本實(shí)驗(yàn)擴(kuò)展進(jìn)行理想化計(jì)算,1m2的單層材料經(jīng)去小數(shù),約能加入的有效L=(100mm/(3+0.5)mm)*1m=28m,根據(jù)決定式Z=BI=F/L可知,本實(shí)驗(yàn)?zāi)墚a(chǎn)生的力非常低效。注:本實(shí)驗(yàn)以及圖解只是幫助理解,是未能實(shí)現(xiàn)的。而要增大效率,還可以增大磁場的強(qiáng)度來實(shí)現(xiàn)。

      但是這里有一組數(shù)學(xué)例子:

      代入數(shù)據(jù)進(jìn)行舉例:假設(shè)m=2kg,g=10m/s2,L=1m,M=1kg,a=1m/s2

      則F=33N,Z=BI=33N/m,令B=1T,則I=33A。

      ⑥由于個人原因,本實(shí)驗(yàn)或?qū)和?,但是我根?jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)了一組可行性較高的實(shí)驗(yàn),考慮在比較低成本的情況下驗(yàn)證自懸浮的可行性,只要驗(yàn)證電束能夠帶動整個混合材料系統(tǒng)運(yùn)動即可,這時我們可以利用斜面臨界法來驗(yàn)證。

      斜面的構(gòu)造:絕緣可控制夾角的光滑斜面在絕緣水平面進(jìn)行搭建,使用兩塊大的強(qiáng)磁材料(最好是密度小,磁性強(qiáng)的),將一排導(dǎo)線(越細(xì)越好)夾在中間,設(shè)計(jì)好導(dǎo)線的受力方向沿斜面向下,固定好后架在斜面上,調(diào)整斜面角度,使系統(tǒng)處在臨界狀態(tài)(或接近臨界狀態(tài)),通入大電流,這時系統(tǒng)就會沿斜面向下滑動。

      2 該模型的商業(yè)價值:需要實(shí)踐,風(fēng)險較大

      該模型能夠提供的學(xué)術(shù)參考價值:為量子力學(xué)與經(jīng)典力學(xué)相互結(jié)合并運(yùn)用到實(shí)際提供一條新的思路:束偏向力自由度很高而潛力巨大。為磁材料的研發(fā)和應(yīng)用提供新的思路。

      3 本實(shí)驗(yàn)面臨的問題

      ①磁材料表磁強(qiáng)度及重量。

      ②混合磁材料中電束的有效長度,即絕緣導(dǎo)線的長度。

      ③電源技術(shù)。

      本模型僅提供參考,在實(shí)際生產(chǎn)中需要更細(xì)致的規(guī)劃。注:該模型屬于初級模型,其能量效率低下。

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