FR2883049A1 - Manege pour convertisseur centrifuge gravitationnel - Google Patents
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Abstract
Dispositif pour produire une accélération qui est convertie en énergie par un convertisseur.Il consiste en un manége dont la base (2) du pilier (3) est un cône tronqué qui abrite le moteur (4) qui entraîne dans un mouvement de rotation le chapiteau (5) à quoi sont suspendus des pendules, la base du pilier est assemblée avec le plateau circulaire (6) de l'appareil, le chapiteau (5) est porté par un dispositif roulant (8) qui est disposé au sommet (9) du pilier, chaque pendule consiste en une sphère (12) pleine de matériau de grande densité suspendue à une corde (13) qui est elle-même suspendue au chapiteau, le plateau circulaire, le pilier et le chapiteau sont fabriqués avec de la tôle forte.Le dispositif selon l'invention est destiné à produire une accélération qui est convertie en énergie par un convertisseur.
Description
2883049 -1-
La présente invention concerne une modification du manége employé dans le convertisseur centrifuge gravitationnel.
Le convertisseur centrifuge gravitationnel est un appareil qui emploie la force centrifuge, la pesanteur et des pendules pour produire de l'énergie 24 heures par jour, 365 jours par an sans avoir recours à une source d'énergie naturelle (combustible) qu'elle soit renouvelable ou non renouvelable.
Dans la description du convertisseur centrifuge gravitationnel, les caractéristiques du manége ont été mal définies, cela concerne le pilier qui porte le chapiteau, la méthode employée pour entraîner sa rotation, la longueur de la corde qui détermine la fréquence du va et vient des pendules, et la sphère pleine d'un matériau de grande densité, qui est suspendue à l'extrémité de la corde.
L'objectif de l'invention est de redéfinir les caractéristiques du manége employer dans le convertisseur centrifuge gravitationnel, d'établir la longueur de la corde qui détermine la fréquence du va et vient des pendules et la dimension des composants de l'appareil, ainsi que sa vitesse angulaire et celle des manges,.
Selon l'invention la force qui est convertie en énergie par l'appareil est produite par des actions différentielles, qui sont produites par le va et vient des pendules, qui doit se reproduire avec une certaine fréquence, selon l'analyse c'est le paramètre angulaire qui détermine la fréquence du va et vient des pendules.
Le paramètre angulaire concerne le va et vient des pendules lorsqu'ils sont placés dans un centrifugeur, si on place un pendule dans un centrifugeur à grande vitesse angulaire, la force centrifuge annule le va et vient du pendule, tandis que si on le place dans un centrifugeur à petite vitesse angulaire, la force centrifuge n'annule pas le va et vient du pendule, entre ces deux extrêmes il existe une vitesse angulaire (paramètre angulaire) si on augmente cette vitesse angulaire le pendule n'a pas de va et vient, si on la diminue le pendule a un va et vient. Selon les recherches il n'existe pas d'instruments qui permettent de mesurer la fréquence optimale, c'est à dire le paramètre angulaire, mais selon l'analyse la fréquence optimale se trouve dans une fourchette qui s'étale entre 15 rotations par minute et 30 rotations par minute, soit 22, 5 rotations par minute.
2883049 -2- Du fait que pour obtenir les actions différentielles qui produisent l'accélération qui est convertie en énergie, les pendules doivent effectuer un va et un vient pendant le temps que dure la rotation de l'appareil dans lequel ils sont disposés, que la vitesse angulaire optimale de l'appareil est de 22,5 rotations par minute et qu'avec un pendule dont la longueur de la corde est de deux mètres on obtient environ 21,5 va et vient par minute, c'est à dire 21,5 cycles par minute un cycle égale un va et un vient, c'est la longueur précitée qui est employée pour calculer la dimension de l'appareil et de ses composants.
Parmi les dessins annexés illustrant la description de l'invention. Figure 1 est une coupe verticale du manége.
Figure 2 une coupe verticale du plateau circulaire et des manéges qui forment l'appareil (convertisseur centrifuge gravitationnel).
Figure 3 une vue de dessus du plateau circulaire et des manéges qu'il porte.
Figure 4 vue de dessous du dispositif qui lance l'appareil et du dispositif qui maintient le plateau circulaire sur son axe.
Figure 5 et 6 deux dessins représentant le mouvement des sphères qui 20 forment les pendules, autour de l'axe d'un manége et de l'axe central de l'appareil.
En se rapportant à la figure 1 on distingue le manége (1) dont la base (2) du pilier (3) est un cône tronqué, qui abrite le moteur (4) qui entraîne dans un mouvement de rotation le chapiteau (5) à quoi sont suspendus des pendules, la base (2) du pilier est assemblée avec le plateau circulaire (6) de l'appareil (7), le chapiteau (5) est porté par un dispositif roulant (8) qui est disposé au sommet (9) du pilier, et son axe est maintenu dans l'axe (10) du manége (1) par le palier (11), chaque pendule consiste en une sphère (12) pleine d'un matériau de grande densité suspendue à une corde (13), qui est elle-même suspendue au chapiteau (5), le plateau circulaire (6), l'ensemble du pilier (3) et le chapiteau (5) sont fabriqués avec de la tôle forte dont l'épaisseur est convenable à la fabrication des trois composants précités.
2883049 -3- C'est la longueur de la corde (13) qui détermine la fréquence du va et vient des pendules, la longueur précitée étant la distance qui sépare le centre (14) de la sphère (12) de l'anneau (15) à quoi est attachée la corde (13), du fait qu'avec une longueur de 2 mètres on obtient une fréquence d'environ 21,5 va et vient par minute la fréquence précitée correspondant à peu près à 22,5 rotations par minute qui est selon l'analyse la vitesse angulaire requise pour obtenir les actions différentielles, le nombre de rotations devant être égale au nombre de va et vient, la longueur précitée est employée pour calculer la dimension de l'appareil et de ses composants C'est la longueur de la corde (13) qui détermine le diamètre du manége (1) et le nombre de manéges disposés sur le plateau circulaire déterminent le diamètre de l'appareil (7), les manéges sont disposés entre la périphérie (16) de l'appareil et son axe central (17), afin de permettent à la sphère (12) qui est suspendue au chapiteau (5) de voyager autour de l'axe du manége (10), le diamètre du chapiteau précité est au moins de 4 mètres, et s'il y a 4 manéges disposés sur le plateau circulaire le diamètre de l'appareil (7) et de 10 à 12 mètres, le poids de la masse de la sphère (12) est environ 500 kilogrammes et son diamètre environ 60 centimètres.
La figure 5 représente en noir le mouvement du va et vient des quatre sphères (12) qui sont suspendues au chapiteau (5), pour obtenir ce mouvement les sphères précitées doivent effectuer une révolution autour de l'axe du manége (10) dans le même temps que l'axe précité effectue une révolution autour de l'axe central (17) de l'appareil, et dans le même sens comme il est indiqué par les flèches (18) et (19).
La figure 6 représente en quatre phases, le mouvement du va et vient des pendules, pendant leur révolution autour de l'axe (10) des manéges, et la révolution de l'axe précité autour de l'axe central (17) de l'appareil. Pendant la phase N 1 l'action de la force centrifuge produite par la révolution de la sphère (12) autour de l'axe (10) du manége est annulée, c'est à dire que la sphère perd sa vitesse angulaire, c'est à partir de cette phase que la sphère reprend de la vitesse angulaire qui va en croissant pendant la phase N 2, pour atteindre son maximum pendant la phase N 3, c'est pendant la phase N 4 que la masse de la sphère (12) qui est lancée continue sa course dans le sens de la rotation de l'appareil.
2883049 -4- Afin d'initier la force centrifuge la rotation de l'appareil doit être lancée par un lanceur (20) qui consiste en deux bandes circulaires (21) faites avec de la tôle forte, qui sont assemblées avec le plateau circulaire (6) de l'appareil et forment un châssis circulaire dans lequel sont disposées les roues lanceuses (22) les roues précitées sont entraînées par les moteurs électriques (23), et elles reposent sur la piste circulaire (24) qui est aménagée sur le sol (25) et portent l'ensemble de l'appareil.
Le générateur électrique (26) qui convertit en courant électrique l'accélération qui est produite par les actions différentielles est disposé dans un habitacle circulaire (27), le plateau circulaire de l'appareil (7) est connecté avec le générateur précité par l'arbre de transmission (28, l'habitacle circulaire (27) est solidement fixé dans le sol (25).
Afin que les forces latérales n'entraînent pas l'appareil, et que son axe central (17) soit maintenu au-dessus d'un point fixe, le plateau circulaire est équipé avec des dispositifs roulants (29) qui sont fixés sous le plateau précité, autour de l'habitacle circulaire (27)et forment un palier qui contrôle la position de l'arbre de transmission (28) qui entraîne le générateur électrique (26).
Claims (3)
1) Dispositif pour produire une accélération qui est convertie en énergie par un appareil (convertisseur centrifuge gravitationnel), caractérisé en ce qu'il consiste en un manége (1) dont la base (2) du pilier (3) est un cône tronqué, qui abrite le moteur (4) qui entraîne dans un mouvement de rotation le chapiteau (5) à quoi sont suspendus des pendules, la base (2) du pilier est assemblée avec le plateau circulaire (6) de l'appareil (7), le chapiteau (5) est porté par un dispositif roulant (8) qui est disposé au sommet (9) du pilier, et son axe est maintenu dans l'axe (10) du manége (1) par le palier (11), chaque pendule consiste en une sphère (12) pleine d'un matériau de grande densité suspendue à une corde (13), qui est elle-même suspendue au chapiteau (5), le plateau circulaire (6), l'ensemble du pilier (3) et le chapiteau (5) sont fabriqués avec de la tôle forte dont l'épaisseur est convenable à la fabrication des trois composants précités.
2) Dispositif pour produire une accélération selon la revendication 1 caractérisé en ce que c'est la longueur de la corde (13) qui détermine la fréquence du va et vient des pendules, la longueur précitée étant la distance qui sépare le centre (14) de la sphère (12) de l'anneau (15) à quoi est attachée la corde (13), du fait qu'avec une longueur de 2 mètres on obtient une fréquence d'environ 21,5 va et vient par minute la fréquence précitée correspondant à peu près à 22,5 rotations par minute qui est selon l'analyse la vitesse angulaire requise pour obtenir les actions différentielles, le nombre de rotations devant être égale au nombre de va et vient, la longueur précitée est employée pour calculer la dimension de l'appareil et de ses composants.
REVENDIACTIONS
3) Dispositif pour produire une accélération selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que c'est la longueur de la corde (13) qui détermine le diamètre du manége (1) et le nombre de rnanéges disposés sur le plateau circulaire déterminent le diamètre de l'appareil (7), les manéges sont disposés entre la périphérie (16) de l'appareil et son axe central (17), afin de permettent à la sphère (12) qui est suspendue au chapiteau (5) de voyager autour de l'axe du manége (10), le diamètre du chapiteau précité est au moins de 4 mètres, et s'il y a 4 manéges disposés sur le plateau circulaire le diamètre de l'appareil (7) et de 10 à 12 mètres, le poids de la masse de la sphère (12) est environ 500 kilogrammes et son diamètre environ 60 centimètres.
3) Dispositif pour produire une accélération selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les figures 5 et 6 représentent en noir le mouvement du va et vient des quatre sphères (12) pour obtenir ce mouvement les sphères précitées doivent effectuer une révolution autour de l'axe du manége (10) dans le même temps que l'axe précité effectue une révolution autour de l'axe central (17) et dans le même sens comme il est indiqué par les flèches (18 et 19).
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2011115497A1 (fr) * | 2010-02-17 | 2011-09-22 | Georgios Lelakis | Mécanisme de multiplication du rendement d'un moteur |
| WO2013129900A1 (fr) * | 2012-03-02 | 2013-09-06 | Castro Gonzalez Jose Guillermo | Générateur de force gravitationnelle dirigée in-situ |
| WO2016020653A1 (fr) * | 2014-08-05 | 2016-02-11 | William Hardy | Appareil mécanique |
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2005
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| WO2016020653A1 (fr) * | 2014-08-05 | 2016-02-11 | William Hardy | Appareil mécanique |
| GB2544003A (en) * | 2014-08-05 | 2017-05-03 | Hardy William | Mechanical apparatus |
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