Домой Стены Двигатель Серла: принцип работы. Топтание вокруг генератора Сёрла

Двигатель Серла: принцип работы. Топтание вокруг генератора Сёрла

В 1946 году Джон Серл сделал фундаментальное открытие природы магнетизма в Mortimer, Borkshire. Он обнаружил, что добавление небольшой компоненты переменного тока (~100 ma) радиочастоты (~10 MHz) в процессе изготовления постоянных ферритовых магнитов придает им новые и неожиданные свойства.

Первый набор постоянных магнитов, изготовленных по описанной процедуре, состоял из двух образцов - каждый размерами 100 x 10 x 10 мм, и двух роликов. Один ролик был сделан в виде цилиндра (~10 mm), а второй состоял из нескольких (~5) колец (внешним диаметром ~20 mm). Все эти образцы были намагничены одновременно вышеописанным способом.

Эти магниты существуют до сих пор и были показаны мне Серлом в августе 1982 года. Если эти магниты сложить вместе так, как показано на рисунке 3, то они начинают взаимодействовать так, как показано на рис.4. Если магнит A медленно перемещать с помощью внешнего воздействия по направлению к углу 1 магнита C (рис.4.1) и слегка подтолкнуть вокруг него, магнит A приобретает значительную скорость, перекатывается через угол 2 и продолжает свое движение с левой стороны магнита C (рис.4.3), пока не достигнет крайней точки (рис.4.4). В тот момент, когда магнит A начинает движение от угла 1, магнит B внезапно начинает двигаться, разгоняется до высокой скорости, перекатывается через углы 3 и 4 и продолжает движение по правой стороне магнита C (рис.4.3), пока также не достигнет крайней точки (рис.4.4). После того, как магниты пройдут через крайние точки, они синхронно колеблются (с периодом ~10 ms), пока не остановятся в своих новых положениях (рис.4.5).


Следующим логическим шагом, предпринятым Серлом, было заменить прямоугольный магнит кольцевым, расположив ролики по внешней окружности (рис.5.). По словам Серла, в такой конструкции наблюдается тот же эффект, то есть, если одному ролику придать небольшое движение, остальные ролики также начинают внезапно двигаться в том же направлении.


Серл обнаружил, что если количество роликов, расположенных вокруг, составляет некоторое конкретное минимальное число, то они приходят в самостоятельное вращение, увеличивая скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие. (Это минимальное число зависит от геометрии и свойств материалов и в данный момент мне неизвестны).

Он обнаружил также, что устройство во время вращения производит электростатическую разность потенциалов в радиальном направлении между кольцом и роликами. Неподвижное кольцо заряжается положительно, а ролики - отрицательно (рис.6). Зазоры, образованные в результате взаимодействия магнитов и центробежной силы, предотвращают механический и гальванический контакт между роликами и кольцом.

Добавив неподвижный С-образный электромагнит, получим устройство, производящее электроэнергию ~100 Wt (рис.7). Было изготовлено несколько маленьких генераторов, а в 1952 году Серл построил первое устройство с несколькими кольцами.
Его диаметр был около 3 футов. Оно состояло из трех колец, поделенных на сегменты, с электромагнитами, установленными по периферии (рис.8.). Каждое кольцо состояло из магнитных сегментов, разделенных промежутками (рис.9). Из-за высокой стоимости этот генератор не содержал необходимого минимума магнитов и поэтому не начинал вращение самостоятельно.


Генератор был испытан на открытом воздухе и приводился в движение небольшим двигателем. Он производил необычно высокий электростатический потенциал порядка 1,000,000 вольт, что проявлялось как статические эффекты вблизи генератора. Характерное потрескивание и запах озона подтверждали это заключение.
А затем произошло неожиданное. Генератор, не переставая вращаться, стал подниматься вверх, отсоединился от двигателя и взмыл на высоту около 50 футов. Здесь он немного задержался, разгоняясь все больше, и стал испускать вокруг себя розовое свечение. Это говорило об ионизации воздуха при очень низком давлении. Другой интересный эффект заключался в самопроизвольном включении расположенных рядом радиоприемников. Это может объясняться электромагнитным излучением в результате разрядов. В конце концов генератор разогнался до фантастической скорости и скрылся из вида, вероятно, отправившись в космос.

С 1952 года Серл с группой сотрудников изготовили и испытали более 10 генераторов, самый большой из которых был дисковидной формы и достигал 10 метров в диаметре.
Работы Серла никогда не публиковались в научной или технической литературе, но многие исследователи знали об этих результатах. Однако профессор Сейко (Seiko Shinichi, Принципы ультра-относительности, Национальный консорциум космических исследований [дальше очень неразборчиво] Япония, 1970 год), попытался объяснить процессы, происходящие внутри и снаружи генератора. Серлом был заявлен патент, но в дальнейшем отозван.

Серл согласился сотрудничать и сообщил некоторые важные детали, относящиеся к процессу изготовления, которые представлены ниже.


"Эффект Серла" и "Генератор Серла" описаны по просьбе Peter Barret, B. Sc., помощника John R.R. arhiv2-12-.
Университет Sussex
11 октября 1982 г.
S.Gunnar Sandberg

Генератор на эффекте Серла
Конструкция и процесс изготовления

Отчет SEG-002
Университет в Sussex
Факультет инженерии и прикладных наук

Целью настоящего отчета является воспроизвести экспериментальные работы, проводившиеся между 1946 и 1956 годами Дж.Серлом, включая геометрию, используемые материалы и технологию изготовления генератора на эффекте Серла (SEG).
Нижеприведенная информация получена в результате личных контактов автора с Серлом и должна рассматриваться как предварительные данные, так как дальнейшие исследования и усовершенствования могут явиться причиной изменений и добавлений к содержанию.

КОНСТРУКЦИЯ

SEG состоит из основного движущего элемента, называемого Gyro-Cell (GC, кольцо), и, в зависимости от назначения, катушек для производства электроэнергии или вала для передачи механической работы. Кольцо также может быть использоваться как источник высокого напряжения. Еще одно важное свойство кольца - это способность к левитации.

Генератор может рассматриваться как электродвигатель, состоящий только из постоянных магнитов цилиндрической формы и неподвижного кольца. На рис.1 показан генератор простейшей формы, состоящий из неподвижного кольцевого магнита, называемого основанием, и некоторого количества цилиндрических магнитов, или роликов.


В процессе работы каждый ролик вращается вокруг своей оси и одновременно вращается вокруг основания таким образом, что фиксированная точка на боковой поверхности ролика описывает циклоиду с целым числом лепестков, как показано пунктиром на рисунке 2.


Измерения показали, что возникает электрический потенциал в радиальном направлении. Основание заряжается положительно, а ролики - отрицательно. В принципе, генератор не нуждается в какой-либо арматуре для поддержания механической целостности, так как ролики притягиваются к кольцу. Тем не менее, при использовании генератора для механической работы должны использоваться валы для передачи момента. Более того, если генератор смонтирован в корпусе, ролики должны быть несколько короче высоты основания для предотвращения задевания о корпус или другие части. При работе создаются зазоры в результате электромагнитного взаимодействия между кольцом и роликами, предотвращающие механический и гальванический контакт между основанием и роликами и уменьшающие трение до ничтожной величины.

Эксперименты показали, что выходная мощность увеличивается с ростом количества роликов и для достижения плавного и надежного вращения отношение диаметра основания к диаметру ролика должно быть целым положительным числом, большим чем 12. Эксперименты также показали, что зазоры между соседними роликами должны равняться диаметру ролика, как показано на рисунке 1.

Более сложная конфигурация может быть образована путем добавления дополнительных секций, состоящих из основного кольца и соответствующих роликов.


Эксперименты показали также, что для стабильной работы все секции должны быть одинаковой массы.

КОНФИГУРАЦИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

В результате процесса намагничивания совместным постоянным и переменным магнитным полем каждый магнит приобретает характерный магнитный рисунок, находящийся на двух кольцевых дорожках и состоящий из множества северных и южных полюсов, как показано на рисунке 4.

Измерения показали, что полюса расположены равномерно на расстоянии примерно 1 мм. Также обнаружено, что плотность полюсов на единицу длины окружности должна быть постоянной, характерной для данного генератора, величиной.

где N(p) - число полюсов на треке основания, N(r) - число полюсов на треке ролика.


К тому же, расстояние между двумя треками полюсов основания и роликов должно быть одинаковым для данного генератора.

Треки полюсов допускают автоматическую коммутацию и тем самым создают вращающий момент. Каким именно образом это достигается, до сих пор неясно и требует дальнейших исследований. Неизвестен и источник энергии. Также в будущем должны быть установлены точные математические отношения между выходной мощностью, скоростью, формой и механическими и электромагнитными свойствами материалов.

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Магниты, использованные в оригинальных экспериментах, были изготовлены из смеси двух типов ферромагнитных порошков, закупленных в США. Был проведен химический анализ одного из этих магнитов, существующих и сейчас, и в нем были обнаружены следующие компоненты:
- Алюминий (Al)
- Кремний (Si)
- Сера (S)
- Титан (Ti)
- Неодим (Nd)
- Железо (Fe)

Спектр показан на рисунке 5.

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Если генератор Серла предназначается для выработки электроэнергии, к нему нужно присоединить несколько катушек. Они находятся на С-образных сердечниках, сделанных из мягкой (шведской) стали с высокой магнитной проницаемостью. Количество витков и диаметр провода зависит от назначения. На рисунке 6 показана примерная конструкция.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


    Диаграмма 7 изображает основные стадии процесса изготовления магнитов.
  1. Магнитные материалы и связующие агенты [... пропущено в оригинале...] ...чтобы исходные материалы были дешевле и более эффективны, чем использованные Серлом. Не исключается возможность того, что другие связующие могут улучшить характеристики устройства.
  2. Взвешивание. Главное условие для изготовления качественного магнита - это соблюдение соотношения количества каждого вещества в ферромагнитном порошке. Это соотношение подбирается опытным путем.
    Правда, сегодня уже трудно установить состав, использовавшийся Серлом. В сочетании с новыми магнитными материалами и улучшением геометрии генератора это является широкой областью приложения усилий исследователей.
    Важно, чтобы количество связующего было как можно меньше для получения максимальной плотности магнитов. Однако вполне возможно, что связующее принимает активное участие в создании эффекта Серла. Например, диэлектрические свойства связующего компонента могут играть значительную роль в электромагнитном взаимодействии частей генератора.
  3. Смешивание. Это важный процесс, от тщательности которого зависит однородность и прочность конечного продукта. Высокая однородность может быть достигнута путем продувания смеси турбулентным потоком воздуха.
    Экспериментально было установлено, что лучший результат получается, если все элементы одного генератора сделаны из одной и той же порции компонентов.
  4. Формовка. В процессе формовки компаунд, состоящий из ферромагнитного порошка и термопластичного связующего, прессуется и одновременно нагревается. Рисунок 8 показывает приспособление, используемое для выделки заготовок - роликов и кольца, пока что ненамагниченных. При изготовлении больших колец (более 30 см в диаметре) можно изготавливать их из нескольких сегментов, соединяемых позже.

Данные, приведенные ниже, нужно рассматривать как ориентировочные. Конкретные условия подбираются опытным путем по максимальному эффекту Серла.

  1. Давление: 200-400 бар.
  2. Температура: 150-200 градусов С.
  3. Время формовки: не менее 20 минут.
  4. Перед снятием давления заготовка должна остыть.
  5. Обработка. Эта стадия может быть исключена, если взвешивание и формовка произведены тщательно. Тем не менее, может потребоваться полировка цилиндрических поверхностей кольца и роликов.
  6. Контроль размеров и чистоты поверхностей.
  7. Намагничивание. Ролики и кольцо намагничиваются отдельно путем помещения их в комбинированное магнитное поле, сложенное из постоянного и переменного и совершается за один цикл включения-выключения тока. Рисунок 9 иллюстрирует установку для намагничивания.

Ключ служит для одновременной подачи постоянного и переменного тока. На рисунке 10 показана зависимость суммарной магнитодвижущей силы от времени.


Намагничивающая катушка состоит из двух обмоток. Первая предназначена для постоянного тока и содержит около 200 витков изолированного медного провода. Вторая навита из голого медного провода поверх первой и содержит около 10 витков. На рисунке 11 показаны катушки в разрезе и указаны размеры.


8. Цель этой операции контроля - убедиться в наличии и правильном расположении двух треков полюсов. Измерения могут быть выполнены с помощью измерителя плотности магнитного потока и набора контрольных магнитов.

9. Процедура сборки зависит от назначения. Если генератор предназначен для работы в качестве двигателя, он должен быть смонтирован внутри корпуса и соединен с валом. Если в качестве электрогенератора - то должны быть смонтированы электромагниты.

Оборудование, использованное Серлом.

  • Ручной пресс. Данные отсутствуют. Использовался для изготовления заготовок.
  • Катушка постоянного тока. Содержит около 200 витков нагревостойкого изолированного провода. Первоначально использовалась для размагничивания турбин и валов генераторов.
  • Катушка переменного тока. Состоит из 5-10 витков медного провода, навитых поверх катушки постоянного тока.
  • Выключатель. Сдвоенный, ручного действия.
  • Источник постоянного тока. Westinghouse 415V, 3-х фазный, на 50 Гц, ртутный выпрямитель. Сила тока 180 А, напряжение неизвестно.
  • Источник переменного тока. Marconi Signal Generator типа TF867, выходное напряжение 0.4 мкВ - 4 В, внутреннее сопротивление 75 Ом.
Дата публикации: Прочитано: 122190 раз Дополнительно на данную тему

Изготовить вечный двигатель, конечно же, невозможно. Такое устройство будет попросту противоречить законам физики. Однако, как известно, в мире очень много разного рода дармовой природной энергии, уже давно успешно используемой человечеством себе на благо. На таком принципе работают, к примеру, ГЭС, АЭС, ветряные генераторы и пр. И возможно, в мире существуют и другие, до сих пор не изученные виды бесплатной энергии, использование которых может сделать жизнь человека на Земле еще более комфортной и приятной.

Искали и ищут такие источники, конечно же, многие ученые и исследователи современности. И в качестве достаточно яркого примера изобретения, казалось бы, нарушающего все известные законы физики, можно назвать магнитный двигатель Серла.

Биография исследователя

Английский ученый Джон Серл родился в 1932 г. в Великобритании в графстве Беркшир. Детство его было тяжелым. Родители совершенно не уделяли мальчику никакого внимания. Его отец ушел из семьи, а мать страдала психическим расстройством. Когда Серлу было 4 года, суд постановил забрать его из семьи и отдать под опеку государства. Академического научного образования юноше получить в последующем не удалось. И это, по словам ученого, стало основой его нестандартного мышления и способности к открытию необычных математических моделей.

В 1946 г. Серл начал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, устроившись специалистом по ремонту электрических двигателей. В мастерской он, помимо всего прочего, еще и получил разрешение на самостоятельные эксперименты по созданию необычных по составу и способу производства магнитов и их использованию для изготовления бестопливных источников электроэнергии. Как в последующем пояснял Серл, математический принцип действия своего изобретения он увидел когда-то в детстве во сне. В то время будущий исследователь даже не понял сути своего ночного видения. Однако наутро он все же записал все приснившиеся ему математические формулы.

Будучи уже взрослым, руководствуясь своими снами, которых исследователь увидел несколько, он и создал устройство, известное в наши дни как двигатель Серла. Характеристики первых генераторов, собранных ученым, были неодинаковыми. Собранные командой этого исследователя двигатели могли иметь разную мощность, свойства и параметры работы. Такие диски не только вырабатывали дармовую электроэнергию, но даже и летали. Разумеется, Джон Серл использовал свое изобретение, в том числе и для электрификации собственного загородного дома. Именно это и стало в последующем причиной краха, начатого им дела.

Местная компания, занимающаяся поставками электричества населению, обвинила исследователя в мошенничестве и воровстве. В результате Джон Серл был посажен в тюрьму на несколько месяцев. Когда изобретатель вышел на свободу, он обнаружил, что его дом сожжен, генераторы исчезли, а оборудование из лаборатории — вывезено в неизвестном направлении.

Конструкция двигателя Серла

Точных схем этого генератора в его первоначальном варианте, к сожалению, не сохранилось. Да и сам Джон Серл, здравствующий и поныне, никаких пояснений любопытствующим не дает. Однако принцип работы таких устройств и некоторые особенности их конструкции все же известны и существуют в свободном доступе, в том числе и в интернете.

Что же представляет собой изобретение английского исследователя? Основными элементами конструкции двигателя Серла являются:

  • кольцевой магнит достаточно большого диаметра;
  • С-образный электромагнит;
  • магнитные цилиндрические маленькие ролики.

Последние располагаются с внешней стороны кольцевого магнита. При перемещении одного ролика начинают двигаться и все остальные. Связано это с обычным действием магнитных сил. Изготавливаться ролики могут, к примеру, из феррита. Также подходящим материалом для них считаются редкоземельные магниты и магнитная керамика.

Перемещать ролики вокруг можно с любой скоростью. Но при определенных, очень высоких ее значениях, эти элементы, по словам Серла и некоторых других исследователей, подтверждающих правдивость его опытов, начинают вращаться самостоятельно с ускорением до тех пор, пока не достигнут динамического равновесия.

По имеющейся информации, первый Джона Серла, построенный в 1952 г., был похож на большой подшипник и состоял из трех колец с установленными на периферии электромагнитами. Каждое кольцо при этом было разделено на сегменты изолирующими промежутками.

Изначально, как уже упоминалось, свои двигатели исследователь создавал сам. Так что, к примеру, запрос в поисковике «двигатель Серла/Шелтона» или любой другой подобный не даст абсолютно никаких результатов. Правда, для постройки своих генераторов этот английский исследователь использовал деньги, найденных им спонсоров. Позднее ученый набрал, конечно же, также и собственную команду.

Принцип работы магнитного двигателя Серла

Таким образом, этот генератор способен функционировать без какого-либо внешнего воздействия бесконечно до тех пор, пока его не остановят специально. То есть этот двигатель, на первый взгляд, нарушает все законы физики. Однако тому, что это устройство действительно является работоспособным, имеется множество свидетелей. Подтверждают то, что генератор Серла на самом деле успешно функционировал соседи исследователя, его друзья, родственники и даже некоторые случайные прохожие.

Конечно, можно предположить, что этот исследователь действительно является мошенником, и его генератор вращался когда-то лишь под воздействием какого-нибудь устройства, скрытого от посторонних глаз. Однако возможность работы магнитного двигателя в некоторой мере подтверждается и наукой. В настоящий момент, помимо всего прочего, существует альтернативная поляризационная физика, согласно которой бесконечное вращение роликов вокруг кольцевого статора (что является принципом работы магнитного двигателя Серла) — явление вполне возможное, объяснимое и не противоречащее законам природы. В настоящее время создана даже вполне реальная, функционирующая установка «Тестатика» (о которой будет рассказано ниже в статье), работающая на этом принципе и используемая для снабжения людей электроэнергией.

Эффект антигравитации

Работая над своим генератором, Серл, помимо всего прочего, открыл одну очень интересную и необычную закономерность. Им было замечено то, что при увеличении количества роликов параметры скорости, необходимой для начала самостоятельной работы двигателя, снижаются. Такое открытие позволило Серлу в итоге, помимо всего прочего, разработать и простую дешевую систему автоматического запуска генератора. Для этой цели исследователь использовал обычный маломощный дизельный двигатель.

Также Серл обратил внимание и на вовсе уж странный эффект своего генератора. Оказалось, что при увеличении скорости вращения роликов устройство начинает терять в весе. Помимо этого, при таких условиях внутри генератора значительно понижается температура и возникает сверхпроводимость. В итоге эффект самораскрутки роликов при определенной скорости, которую придает им обычный дизельный двигатель, привел к тому, что исследователь просто-напросто потерял около шести таких своих дисков.

По словам Серла, в какой-то момент его генераторы вместо того, чтобы спокойно вырабатывать бесплатную электроэнергию, вдруг срывались с места и улетали в неизвестном направлении просто с огромной скоростью. При этом эффект антигравитации даже усиливался в том случае, если диск был чем-нибудь нагружен. Чтобы убедиться в этом окончательно, Серл ставил на свои устройства тяжелые утюги, кастрюли с водой и пр.

Таким образом, экспериментальным путем Серлом был открыт еще и антигравитационный эффект созданного им двигателя. В последующем исследователем и его группой было разработано и построено несколько таких «НЛО» разных размеров, управлять которыми можно было с земли. Наибольшую известность при этом получил диск-генератор Р-11, состоявший из 3 магнитных колец и имевший диаметр 3 м. Именно этот двигатель Серла на фото ниже представлен нашему читателю. Это фантастическое устройство буквально за несколько минут пролетело от Лондона до Корнуэлла и вернулось обратно.

Побочные эффекты

Работа двигателя Серла уже сама по себе была чем-то необычным, удивительным и практически невозможным. Однако при функционировании таких генераторов были замечены еще и вызываемые ими странные явления в окружающей среде. К примеру:

  • на месте старта Р-11 остались выдернутые с корнем и уложенные по направлению к центру круглого отпечатка диска трава и кустарники;
  • при очень сильном разгоне генератора, вокруг него наблюдалось розовое свечение;
  • при больших скоростях работы двигателя в окрестностях отключались радиоприемники;
  • даже при низких скоростях работы генератора на окружающих предметах возникали электростатические явления;
  • рядом с работающим двигателем могли быть слышны хрустящие шумы и ощущаться запах озона:
  • вес терял не только сам двигатель Джона Серла при большой скорости вращения роликов, но и любые установленные на него посторонние предметы, даже самые тяжелые;

Особенностью таких магнитных генераторов, помимо всего прочего, являлось и то, что травмы при случайном ударе вырабатываемым ими током у людей, к сожалению, заживали очень долго.

Способ остановки

Точного научного обоснования о принципе работы двигателя Серла в настоящий момент, к сожалению, не существует. Однако то, что такие генераторы были когда-то изобретены и собраны, действительно подтверждают многие люди. Крутились двигатели Серла, как отмечают очевидцы, просто с огромной скоростью и остановить их зачастую было сложно. Из-за этого исследователь, в общем-то, и потерял несколько таких своих летающих дисков. Один из них, по словам ученого, улетел с места сборки вверх просто с огромной скоростью, по всей видимости, прямо в космос.

Конечно же, в последующем Серл открыл способ остановки своих двигателей. Произошло это совершенно случайно. Исследователь просто начал снимать один из своих генераторов на телекамеру и заметил, что последний замедлил свое движение, а затем и вовсе остановился. Как удалось выяснить ученому, причиной тому стала именно работа телекамеры, испускавшей электромагнитные волны определенной частоты. Позднее Серл начал использовать этот принцип для сознательной автоматической остановки создаваемых им дисков.

Подтверждения существования эффекта

Характеристика и описание двигателя Серла, данные нами выше, позволяют судить о нем, как об устройстве очень полезном, безусловно, интересном, но и вызывающем много вопросов. Споры в научных кругах и в интернете о том, на самом ли деле работали созданные этим английским ученым генераторы, не утихают и по сей день. Некоторые исследователи и любопытствующие считают, что сборка и использование таких установок — дело вполне реальное. Другие полагают, что Серл — не более чем мистификатор, вводящий общественность в заблуждение.

Судя по описанию, двигатели Серла имели на самом деле абсолютно обычные свойства. Возможно, конечно же, что никаких летающих магнитных роликовых дисков никогда и не существовало, и английский исследователь просто обманул мир, чтобы привлечь к себе внимание, да еще и не платить за электроэнергию. Однако опыты Серла были повторены, в том числе и любителями-энтузиастами и даже серьезными учеными. Несколько таких опытов было поставлено и в России.

В 90-х годах прошлого века, к примеру, подобную установку создали и запатентовали отечественные мастера Рощин и Гордин. Однако вскоре работы по изготовлению таких генераторов этими исследователями по непонятным причинам были свернуты. Сохранились лишь результаты экспериментов этих специалистов. Рощину и Гордину, согласно имеющейся информации, удалось создать генератор, теряющий в весе до 40 % и производящий без каких-либо затрат извне до 7 кВт электроэнергии.

Проводили эксперименты по воссозданию «вечного» двигателя Серла, согласно имеющейся информации, и отечественные ученые. В Институте высоких температур РАН и ОАО «НПО Энергомаш им. академика Глушко» была создана экспериментальная установка с использованием редкоземельных магнитов. Названа она была преобразователем. В итоге учеными было выяснено, что, по мере раскрутки ротора генератора Серла по часовой стрелке, вес платформы на самом деле начал уменьшаться (до 50 %). При вращении же в обратную сторону ее масса, наоборот, увеличивалась.

Также исследователи выяснили, что при достижении роликами скорости 550 об/мин обороты ротора в действительности начинают резко спонтанно возрастать. Однако при этом ученым удалось выяснить и то, что при подключении нагрузки свыше 7 кВт двигатель Серла из режима самогенерации, к сожалению, выходит. Подтвердили отечественные специалисты и наличие сопровождающих работу двигателя побочных эффектов — розового свечения и запаха озона.

Также исследователями было установлено, что вокруг преобразователя при его работе возникают особые магнитные стены, по вектору совпадающие с полем роликов. За этой границей температура воздуха внутри генератора снижается, в сравнении с температурой в помещении, на 6-8 градусов.

Можно ли сделать самостоятельно

Есть видео, а также советы от умельцев, попытавшихся воссоздать двигатель Джона Серла в домашних условиях. Ролики генератора некоторые исследователи склеивали, к примеру, из нескольких плоских магнитов, обернув их капроновой прокладкой и надев на каждый из них алюминиевое колечко.

Для изготовления магнитного кольцевого статора при сборке двигателя Серла своими руками умельцы использовали обычные китайские постоянные кольцевые магниты 200х110х20 мм. Такие элементы просто устанавливали друг на друга. Далее магниты помещали на кусок фанеры внутрь металлической гильзы и заливали эпоксидкой. Также, по словам исследователей, статор генератора Серла, легко изготавливается и просто из большого количества постоянных дисковых магнитов, которые нужно уложить кольцом нужного диаметра. Как отмечают некоторые умельцы, собранные ими генераторы, действительно работают, демонстрируют способность к самораскручиванию и даже к образованию холодной зоны.

Один из способов сборки двигателя Серла со схемой представлен, к примеру, на видео ниже.

Условия работы

Людям, решившим сделать такой двигатель своими руками, помимо всего прочего, стоит иметь представление и о правилах его сборки. Работать такой генератор будет только при следующих условиях:

  • при наличии не менее двух магнитных полей;
  • при относительном вращении этих полей или магнитов;
  • при наличии зон разряжения и сужения в области взаимодействия магнитных полей;
  • если хотя бы один из двух магнитов дискретный.

Первичный сторонний импульс при работе любых магнитных генераторов, в том числе и Серла, является условием обязательным.

Установка Баумана

Устройство по принципу работы схожее с генератором Серла в настоящий момент используется членами христианской общины Methernita в Швейцарии. В течение вот уже 30 лет этот двигатель поставляет энергию в достаточном количестве для того, чтобы покрыть все потребности поселения. Создана эта машина была главой общины П. Бауманом. Диаметр дисков этого генератора равен 200 см, и производит он около 30 кВатт мощности.

В настоящее время сборкой летающих генераторов этот английский исследователь официально не занимается. Возможно, связано это с отсутствием финансирования. А, может быть, Джон Серл по-прежнему боится преследования со стороны организаций, представляющих интересы современных энергетических компаний. Тем более и возраст у ученого уже почтенный.

Однако собственная команда единомышленников и соратников у исследователя по-прежнему имеется. К тому же ученый сотрудничает с несколькими американскими и тайваньскими лабораториями, которые занимаются еще и созданием магнитных двигателей SEG.

В Англии в 1946 году John R. R. Searl обнаружил эффект взаимодвижения магнитных роликов сначала по поверхности прямоугольного, а затем и кругового магнитов /5/. На этой основе Сёрл делал двигатели практически одной конструкции, но разных диаметров вплоть до 10 метров.

Двигатель Сёрла состоит из двух основных деталей: кругового магнита – кольца и цилиндров – магнитных роликов, расположенных с внешней стороны кольца соосно с ним вдоль его цилиндрической образующей, по кругу. Кольцо и ролики намагничивают в осевом направлении одновременно в магнитном поле при 180 Ампер-витков с добавлением небольшой компоненты переменного тока ~100 мА радиочастоты ~10МГц.

При размещении роликов вокруг кругового магнита магнитный поток должен быть замкнут по контуру, выходя, например, из верхней части кольца, входя в верхнюю часть каждого ролика и далее – из нижней части ролика в нижнюю часть кольца, замыкая контур. Ролики притягиваются к круговому магниту и могут кататься по нему в обе стороны вправо – влево, находясь в положении безразличного равновесия. Материал: феррит, магнитная керамика, редкоземельные магниты.

Если толкнуть или начать двигать один ролик, то остальные будут перекатываться по окружности кольца в ту же сторону под действием магнитной силы. В этом легко убедиться на собственном опыте.

При некотором большом числе оборотов или окружной скорости роликов вокруг кругового магнита Сёрл обнаружил, что ролики приходят в самостоятельное вращение, увеличивая скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие.

Добавив С-образный электромагнит, Сёрл получил генератор электрической энергии. В 1952 году был построен первый генератор диаметром около 3 футов, мощностью ~100Вт (180кВт/тонну веса) состоящий из трех колец с электромагнитами, установленными по периферии. Каждое кольцо состояло из магнитных сегментов, разделенных изолирующими промежутками. Генератор был испытан на открытом воздухе и приводился в движение небольшим двигателем. При некотором числе оборотов генератор, не переставая вращаться, стал подниматься вверх, отсоединился от двигателя и взмыл на высоту около 50 футов. Здесь он немного задержался, разгоняясь все больше, и стал испускать вокруг себя розовоесвечение. В конце концов, генератор разогнался до фантастической скорости и скрылся из вида, вероятно, отправившись в космос /5/. С 1952 года Сёрл с группой сотрудников изготовили и испытали более 10 генераторов, самый большой из которых был дисковидной формы и достигал 10 метров в диаметре. Такие устройства называют еще дисками Сёрла.

Работу двигателей и генераторов Сёрла сопровождают следующие эффекты:

Возникновение высокого электростатического потенциала в зазоре между кольцом и роликами (до 1 МВ), при этом кольцо заряжено положительно (анод), а ролики – отрицательно (катод); имеет место характерное потрескивание (разряды) и запах озона;

Возникновение розового свечения;

Возникновение подъемной силы – уменьшение веса;

Возможность менять свойства генератора, изменяя частоту при намагничивании.

Почти 50 лет спустя после опытов Сёрла, снова возник интерес к его двигателю, видимо, в связи с предстоящим истощением запасов топлива и дефицитом энергии по другим причинам, особенно, в России. Наиболее информативным является сообщение /6/ об изготовлении и испытании двигателя Сёрла, выполненных на современном научно-техническом уровне в Институте Высоких Температур РАН (ИВТАН) и ОАО «НПО Энергомаш» имени академика В. П.Глушко. Построенную экспериментальную установку с диаметром магнитной системы из редкоземельных магнитов около 1 метра назвали конвертором (по-русски – преобразователь).

Конвертор состоит как всякий двигатель Сёрла из статора и ротора с закрепленными на нем магнитными роликами. Статор и ролики изготовлены из отдельных намагниченных сегментов, выполненных на основе редкоземельных магнитов с остаточной индукцией 0,85 Тл, коэрцитивной силой ~600 кА/м и магнитной энергией 150 кДж/м3. Сегменты намагничивались обычным способом путем разряда батареи конденсаторов через индуктор. Далее сегменты собирались и склеивались на специальном стапеле, обеспечивающем необходимые допуски для позиционирования сегментов, и отводящем магнитную энергию. Было использовано 110 кг магнитов для статора и 115 кг для роликов того же материала. Статор и ролики были обернуты сплошным слоем меди толщиной 0,8 мм, имевшем непосредственный контакт с магнитами. Между поверхностью статора и роликами был оставлен воздушный зазор около 1 мм. Для регулирования числа оборотов на статоре и роторе (роликах) были сделаны радиальные отверстия и в них установлены магнитные вставки с возможностью изменения расстояния между вставками на роликах и вставками на статоре, от которого зависит возникновение критического режима – самораскрутки и самовращения. Ролики перекатываются по вставкам статора по принципу шестеренчатого зацепления. Общий вес платформы с магнитной системой в исходном состоянии составлял 350 кг. По окружности ротора были также размещены электромагнитные преобразователи в виде С-образных магнитов с обмоткой, которые замыкались роликами, при пересечении которыми магнитопроводов возникала электродвижущая сила (ЭДС). Одновременно на валу ротора был установлен обычный электрогенератор, а также электродвигатель для первичной раскрутки ротора.

По мере раскрутки ротора магнитный датчик начинал фиксировать изменение веса платформы. При достижении критического режима (~550об/мин) обороты резко возрастают при замедлении изменения веса. После подключения нагрузки (ступенями – по 1 кВт) обороты начинают падать, а изменение веса продолжает расти. При максимальной мощности 7 кВт изменение веса всей платформы составляет 35% от 350 кг, что соответствует изменению веса магнитной системы –50%. Нагрузка выше 7 кВт приводит к снижению оборотов, выходу из режима самогенерации и остановке ротора. При вращении по часовой стрелке вес уменьшается, при вращении против часовой стрелки – увеличивается, причем критический режим в последнем случае возникает при 600 об/мин. Видимо, могут быть и другие резонансные критические режимы при более высоких оборотах.

Наблюдаемые эффекты аналогичны эффектам в опытах Сёрла:

В затемненном помещении наблюдается коронный разряд в виде голубовато-розового свечения и характерный запах озона. Зоны повышенной интенсивности свечения расположены на роликах и имеют бело-желтый цвет. Звука дугового разряда не слышно и нет никаких видимых эрозионных повреждений поверхностей статора и роликов;

Возникают концентрические «магнитные стены» вокруг конвертора с индукцией ~0,05 Тл, совпадающей по вектору с магнитным полем роликов. Граница слоя имеет резкий характер, ощущаемый также рукой по холоду: температура на 6...8°С меньше, чем в помещении, в котором температура также снижается на ту же величину. Расстояние между слоями 50...60 см. Слои повышенной напряженности распространяются практически без ослабления на расстоянии около 15 м от центра конвертора и быстро спадают на границе этой зоны. На втором этаже над лабораторией наблюдались те же эффекты. Если раскручивать разрозненные цилиндры, то они разлетаются при достижении некоторой скорости вращения. Это означает, что рвутся магнитные силовые линии, то есть положительно заряженные электрино в магнитном потоке теряют устойчивую связь с отрицательными полями магнита. Освобождение большого числа ранее связанных электрино создает большую их концентрацию, особенно, на линии разграничения кругового магнита и цилиндров-роликов: создается высокое статическое напряжение.

Что касается эффекта свечения, то оно вызвано повышенной концентрацией электрино, традиционно называемой повышенным напряжением, как перед началом электрического разряда. То же явление иногда наблюдается над аккумуляторами /1/.

Второй эффект – охлаждение вызван отводом энергии, которая, буквально, берется из помещения, а точнее – путем отбора электринного газа из атмосферы помещения, и преобразования ее в энергию самого двигателя Сёрла, вращающего электрогенератор, который отдает эту энергию потребителю в виде электрического тока. Аналогичный эффект наблюдается в большем масштабе в Антарктиде. Из Антарктиды как магнитного полюса Земли удаляются электрино по своим траекториям – геомагнитным силовым линиям, унося с собой колоссальную энергию (свою кинетическую энергию) /1/. Это и есть прямое охлаждение Антарктиды. Та же энергия вносится потоком этих же электрино земного магнитного поля в Арктике. Поэтому в Арктике теплее, чем в Антарктиде, а в Антарктике холоднее, чем в Арктике. Абсолютный рекорд холода был зафиксирован на станции «Восток» в 1983 году и составил –89,2°С. Тот же эффект можем наблюдать, если прикоснемся пальцами к металлическому и неметаллическому предметам, имеющим одинаковую температуру. По ощущению металл покажется холоднее неметалла. Это связано с усиленным оттоком электрино от пальцев за счет действия избыточного отрицательного заряда металла, особенно в первое мгновение, пока металл не нагреется от пальцев за счет теплопроводности.

Экология потребления.Наука и техника: «Эффект Серла», разработанный Джоном Р. Р. Серлом, является новым методом выделения энергии. SEG - это линейный электродвигатель, работающий на магнитном подшипнике и обладающий характеристиками автотрансформатора.

«Эффект Серла», разработанный Джоном Р. Р. Серлом, является новым методом выделения энергии. Для источника этой энергии существует несколько названий, таких как «материя пространства», «поле квантового пространства» и «энергия нулевой точки». SISRC Ltd. - это компания, которая была создана для лицензирования и развития во всем мире технологии SET (Searl Effect Technology), базирующейся на эффекте Серла.

О компании

SISRC Ltd. занимается проектированием, развитием и реализацией на практике технологии, разработанной на основе эффекта Серла. Эта технология начинает применяться в различных отрасляхях промышленности на территории разных стран. SISRC Ltd. - административный центр группы компаний, расположенный в Великобритании. SISRC Ltd. будет предоставлять право производства и продажи устройств, в которых применяется технология на основе эффекта Серла, различным компаниям на территории отдельных стран. Сегодня существует несколько родственных компаний, таких как:

■ SISRC-Германия, SISRC-Испания, SISRC-Швеция, SISRC-Австралия, SISRC-Новая Зеландия;

■ SISRC-AV (Audio Visual) (занимается разработкой компьютерных графических презентаций для технологии

SET).

История проблемы

Генератор Серла (SEG) как предмет коммерческого рынка сначала развивался следующим образом. Было произведено несколько опытных образцов SEG (Searl Effect Generator), которые использовались для выработки электричества и создания движения. В то время коммерческий интерес был направлен на то, чтобы использовать возможности SEG в области транспорта. В коммерческих целях предполагалось выпустить полностью функционирующую систему, вследствие чего первые генераторы использовались в процессе проведения ряда экспериментов и демонстраций и были выведены из строя. Однако, финансирование оказалось недостаточным для того, чтобы продолжить производство автомобилей, приводящихся в движение при помощи создания высокого давления. В результате разработка проекта в то время была прекращена.

Несмотря на то, что известны все принципы работы, а также точные пропорции и вес трех рабочих (из четырех необходимых) материалов, точные данные первоначального магнитного слоя остается неопределенным. Целью существующей сегодня программы R&D является изготовление первоначального магнитного слоя при использовании современных и наиболее эффективных материалов.

Первоначально слоистые материалы создавались и намагничивались уже несуществующей компанией Midlands Electricity Board под руководством Джона Серла. Устройство экспериментального аппарата изображено на фото (см. обложку).

С тех пор магнитные материалы были значительно усовершенствованы, а те, что применялись ранее, уже не существуют, поэтому для того, чтобы установить, какие материалы и процессы являются наиболее оптимальными для реализации технологии, необходимо провести ряд тестов. Они необходимы для того, чтобы найти условия, при которых устройство удовлетворяло бы рабочим требованиям, и процесс его производства был материально выгодным.

В последнее время SISRC возобновляет первоначальные исследования. Из-за того, что доступное финансирование до сих пор было очень ограниченным, оказалось возможным создать только частично функционирующий опытный образец SEG. Образец состоит из находящихся внутри трех объединенных колец и нескольких цилиндров вокруг.

Техническое описание

Генератор Серла (SEG) представляет собой три концентрических кольца, каждое из которых состоит из четырех компонентов, которые также концентрически соединены друг с другом. Эти кольца скреплены и образуют основу устройства. По периметру колец находятся цилиндры, которые могут свободно вращаться по кругу. Обычно по периметру первого кольца располагается 10 цилиндров, по периметру второго - 25, и 35 - вокруг внешнего кольца. Цилиндры внешнего кольца окружены катушками, которые соединены в различные конфигурации для того, чтобы обеспечивать переменный или постоянный ток разного напряжения.На кольцах и цилиндрах образуются многочисленные магнитные полюсы, вследствие чего магнитные подшипники оказываются свободными от силы трения. Также эти полюсы способствуют тому, что статический заряд присоединяется к встречным скоплениям зарядов, которые заставляют цилиндры вращаться по окружности кольца.

Ниже приведен текст документа описывающий технологию изготовления генератора на эффекте Серла (SEG):

Содержание этого документа является секретным
и не должно быть раскрыто посторонним лицам.

S.Gunnar Sandberg

Целью настоящего отчета является воспроизвести экспериментальные работы, проводившиеся между 1946 и 1956 годами Дж.Серлом, включая геометрию, используемые материалы и технологию изготовления генератора на эффекте Серла (SEG).

Нижеприведенная информация получена в результате личных контактов автора с Серлом и должна рассматриваться как предварительные данные, так как дальнейшие исследования и усовершенствования могут явиться причиной изменений и добавлений к содержанию.

Конструкция

SEG состоит из основного движущего элемента, называемого Gyro-Cell (GC, кольцо), и, в зависимости от назначения, катушек для производства электроэнергии или вала для передачи механической работы. Кольцо также может быть использоваться как источник высокого напряжения. Еще одно важное свойство кольца - это способность к левитации.

Генератор может рассматриваться как электродвигатель, состоящий только из постоянных магнитов цилиндрической формы и неподвижного кольца. На рис.1 показан генератор простейшей формы, состоящий из неподвижного кольцевого магнита, называемого основанием, и некоторого количества цилиндрических магнитов, или роликов.

В процессе работы каждый ролик вращается вокруг своей оси и одновременно вращается вокруг основания таким образом, что фиксированная точка на боковой поверхности ролика описывает циклоиду с целым числом лепестков, как показано пунктиром на рисунке 2.

Измерения показали, что возникает электрический потенциал в радиальном направлении. Основание заряжается положительно, а ролики - отрицательно.

В принципе, генератор не нуждается в какой-либо арматуре для поддержания механической целостности, так как ролики притягиваются к кольцу. Тем не менее, при использовании генератора для механической работы должны использоваться валы для передачи момента. Более того, если генератор смонтирован в корпусе, ролики должны быть несколько короче высоты основания для предотвращения задевания о корпус или другие части.

При работе создаются зазоры в результате электромагнитного взаимодействия между кольцом и роликами, предотвращающие механический и гальванический контакт между основанием и роликами и уменьшающие трение до ничтожной величины.

Эксперименты показали, что выходная мощность увеличивается с ростом количества роликов и для достижения плавного и надежного вращения отношение диаметра основания к диаметру ролика должно быть целым положительным числом, большим чем 12. Эксперименты также показали, что зазоры между соседними роликами должны равняться диаметру ролика, как показано на рисунке 1.

Более сложная конфигурация может быть образована путем добавления дополнительных секций, состоящих из основного кольца и соответствующих роликов.

Эксперименты показали также, что для стабильной работы все секции должны быть одинаковой массы.

КОНФИГУРАЦИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

В результате процесса намагничивания совместным постоянным и переменным магнитным полем каждый магнит приобретает характерный магнитный рисунок, находящийся на двух кольцевых дорожках и состоящий из множества северных и южных полюсов, как показано на рисунке 4.

Измерения показали, что полюса расположены равномерно на расстоянии примерно 1 мм. Также обнаружено, что плотность полюсов на единицу длины окружности должна быть постоянной, характерной для данного генератора, величиной.

где N(p) - число полюсов на треке основания, N(r) - число полюсов на треке ролика.

К тому же, расстояние между двумя треками полюсов основания и роликов должно быть одинаковым для данного генератора.

Треки полюсов допускают автоматическую коммутацию и тем самым создают вращающий момент. Каким именно образом это достигается, до сих пор неясно и требует дальнейших исследований. Неизвестен и источник энергии. Также в будущем должны быть установлены точные математические отношения между выходной мощностью, скоростью, формой и механическими и электромагнитными свойствами материалов.

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Магниты, использованные в оригинальных экспериментах, были изготовлены из смеси двух типов ферромагнитных порошков, закупленных в США. Был проведен химический анализ одного из этих магнитов, существующих и сейчас, и в нем были обнаружены следующие компоненты:

1. Алюминий (Al)

2. Кремний (Si)

3. Сера (S)

4. Титан (Ti)

5. Неодим (Nd)

6. Железо (Fe)

Спектр показан на рисунке 5.

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Если генератор Серла предназначается для выработки электроэнергии, к нему нужно присоединить несколько катушек. Они находятся на С-образных сердечниках, сделанных из мягкой (шведской) стали с высокой магнитной проницаемостью. Количество витков и диаметр провода зависит от назначения. На рисунке 6 показана примерная конструкция.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Диаграмма 7 изображает основные стадии процесса изготовления магнитов.

1. Магнитные материалы и связующие агенты [... пропущено в оригинале...] чтобы исходные материалы были дешевле и более эффективны, чем использованные Серлом. Не исключается возможность того, что другие связующие могут улучшить характеристики устройства.

2. Взвешивание. Главное условие для изготовления качественного магнита – это соблюдение соотношения количества каждого вещества в ферромагнитном порошке. Это соотношение подбирается опытным путем.

Правда, сегодня уже трудно установить состав, использовавшийся Серлом. В сочетании с новыми магнитными материалами и улучшением геометрии генератора это является широкой областью приложения усилий исследователей.

Важно, чтобы количество связующего было как можно меньше для получения максимальной плотности магнитов. Однако вполне возможно, что связующее принимает активное участие в создании эффекта Серла. Например, диэлектрические свойства связующего компонента могут играть значительную роль в электромагнитном взаимодействии частей генератора.

3. Смешивание. Это важный процесс, от тщательности которого зависит однородность и прочность конечного продукта. Высокая однородность может быть достигнута путем продувания смеси турбулентным потоком воздуха.

Экспериментально было установлено, что лучший результат получается, если все элементы одного генератора сделаны из одной и той же порции компонентов.

4. Формовка. В процессе формовки компаунд, состоящий из ферромагнитного порошка и термопластичного связующего, прессуется и одновременно нагревается. Рисунок 8 показывает приспособление, используемое для выделки заготовок - роликов и кольца, пока что ненамагниченных. При изготовлении больших колец (более 30 см в диаметре) можно изготавливать их из нескольких сегментов, соединяемых позже.

Данные, приведенные ниже, нужно рассматривать как ориентировочные. Конкретные условия подбираются опытным путем по максимальному эффекту Серла.

1. Давление: 200-400 бар.

2. Температура: 150-200 градусов С.

3. Время формовки: не менее 20 минут.

Перед снятием давления заготовка должна остыть.

5. Обработка. Эта стадия может быть исключена, если взвешивание и формовка произведены тщательно. Тем не менее, может потребоваться полировка цилиндрических поверхностей кольца и роликов.

6. Контроль размеров и чистоты поверхностей.

7. Намагничивание. Ролики и кольцо намагничиваются отдельно путем помещения их в комбинированное магнитное поле, сложенное из постоянного и переменного и совершается за один цикл включения-выключения тока. Рисунок 9 иллюстрирует установку для намагничивания.

Ключ служит для одновременной подачи постоянного и переменного тока. На рисунке 10 показана зависимость суммарной магнитодвижущей силы от времени.

Намагничивающая катушка состоит из двух обмоток. Первая предназначена для постоянного тока и содержит около 200 витков изолированного медного провода. Вторая навита из голого медного провода поверх первой и содержит около 10 витков. На рисунке 11 показаны катушки в разрезе и указаны размеры.

Постоянный ток от 150 до 180 А

Переменный ток (неизвестно)

Частота 1-3 МГц.

8. Цель этой операции контроля - убедиться в наличии и правильном расположении двух треков полюсов. Измерения могут быть выполнены с помощью измерителя плотности магнитного потока и набора контрольных магнитов.

9. Процедура сборки зависит от назначения. Если генератор предназначен для работы в качестве двигателя, он должен быть смонтирован внутри корпуса и соединен с валом. Если в качестве электрогенератора - то должны быть смонтированы электромагниты.

Оборудование, использованное Серлом:

  • Ручной пресс. Данные отсутствуют. Использовался для изготовления заготовок.
  • Катушка постоянного тока. Содержит около 200 витков нагревостойкого изолированного провода. Первоначально использовалась для размагничивания турбин и валов генераторов.
  • Катушка переменного тока. Состоит из 5-10 витков медного провода, навитых поверх катушки постоянного тока.
  • Выключатель. Сдвоенный, ручного действия.
  • Источник постоянного тока. Westinghouse 415V, 3-х фазный, на 50 Гц, ртутный выпрямитель. Сила тока 180 А, напряжение неизвестно.
  • Источник переменного тока. Marconi Signal Generator типа TF867, выходное напряжение 0.4 мкВ - 4 В, внутреннее сопротивление 75 Ом

Летающие диски Сёрла имели диаметр от 1 до 10 м и от 1 до 3 колец-стато­ров. Наибольшую известность получил управляемый трехкольцевой диск Р-11 диаметром 3 м и весом 500 кг, совершивший беззвучный полет со средней ско­ростью около 10 Махов по маршруту Лондон-Корнуэлл-Лондон. Отмечено, что на месте старта трава и густой кустарник были выдернуты из земли и лежали поникшими вок­руг оголенного круга в направлении его центра. Схема трехкольцевого диска приведена на рисунке. Основными элементами диска являются сегментирован­ные магниты кольцевых статоров, вокруг которых вращается одинаковое чис­ло замагниченных роликов. У Р-11 было по 548 роликов вокруг каждого из ко­лец. Согласно Сёрлу, для ровного вращения без вибраций число роликов долж­но быть не менее 12, а их масса одинаковой. Ролики Р-11 имели массу 67,6 г и плотность 4,8 г/см 3 . Индукция магнитов Сёрла у полюсов составляла 0,05 Тл. Аналогичное устройство имели и ГЭС, генерировавшие радиальный ток. На­пряжение снималось посредством гребенки электрода или трансформатора. В таблице приведены электрические характеристики Р-11.

Трехкольцевая гиро-ячейка, содержащая три сектора А , В и С . Экспери­менты показали, что вес всех секторов должен быть одинаковым, чтобы гарантировать стабильный режим работы.

Большое число роликовых магнитов в устройствах Сёрла обусловлено от­крытой им закономерностью, что критическая скорость вращения роликов вокруг кольца (и ), при которой начинается режим самоускоренного их вра­щения, снижается с увеличением числа роликов до легко реализуемых значе­ний. В процессе самораскрутки роликов достигается некоторое равновесное состояние вращения, к которому и относятся данные таблцы. Эта закономер­ность позволила Сёрлу разработать автоматический запуск ГЭС. Для запуска Р-11 он использовал дизельный двигатель.

Эффект самораскрутки генераторов привел к потере Сёрлом шести дис­ков, которые в какой-то момент, поднимались вверх и исчезали с огромной скоростью в высоте. Первый беглец пробил крышу лаборатории. Этот негативный опыт помог изобретателю построить «нелетающие» ГЭС и использовать их для энергоснабжения своего дома.

Электрические параметры лиска Р-11 и поляризационных моде­лей трехкольцевого ГЭС.

Высоковольтные ЛД создавали ряд необычных эффектов. Это видно на примере запуска трехкольцевого генератора диаметром 0,9 м. Уже при отно­сительно низких скоростях вращения возникло сильное электрическое поле, вызвавшее электростатические эффекты на находящихся поблизости предме­тах, хрустящие шумы, запах озона. Затем неожиданно во время ускорения ге­нератор поднялся на высоту примерно 50 футов (15 м), оборвав соединение с раскручивающим двигателем. Диск оставался на этой высоте некоторое время, в течение которого его окружало розовое сияние, после чего он улетел ввысь. Во время запуска в окрестностях выключились радиоприемные устройства.

Летающий диск Сёрла в полёте

Сборка летающего диска Сёрла

При исследовании генератора было обнаружено, что внутри и вокруг него образуется заряженная область, а давление в ней воздуха уменьшается. При мощности свыше 30 кВт движение воздуха шло от генератора наружу, во внутренней зоне генератора гасло пламя свечи. Сёрл также обнаружил силь­ный спад температуры у работающего генератора и вблизи него, растущий вместе с увеличением скорости вращения (аналогичный эффект наблюдается и у некоторых устройств с избыточным энергобалансом, обсуждаемых в сле­дующем разделе).

Можно отметить также следующие наблюдения:

— предметы, располагавшиеся на кольце, теряли вес;

— у образца стронция-90, находившегося на кольце в течение 10 минут, значительно снизилась скорость (3-распада;

— при перегруженном генераторе к нему оказалось невозможным припа­ять провод.

Сёрл считает, что у генератора нулевое омическое сопротивление. По его утверждению, у элементов энергосистемы (кабеля, проводов, ламп накалива­ния) увеличивается срок службы. Лампа накаливания, по оценке Сёрла, спо­собна служить от 50 до 100 лет. Он заметил, что отрицательный заряд вокруг ГЭС благоприятно влияет на здоровье, а раны, ожоги быстро заживают.

При перегрузке ГЭС вращение ускоряется и может превысить критичес­кую скорость его взлета в состоянии левитации температура диска достигает 4 К.

При отработке ГЭС изобретатель столкнулся с проблемой его остановки. Оказалось, что одним из способов прекратить его работу является облучение генератора электромагнитными волнами определенной частоты (что было случайно обнаружено благодаря близости телекамеры, имевшей нужную ра­бочую частоту).



Новое на сайте

>

Самое популярное