×
27.04.2019
219.017.3c71

Результат интеллектуальной деятельности: Магнитогидродинамический программно-управляемый вихревой двигатель для морских микродронов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к движителям и может быть использовано на морских судах. Магнитогидродинамический программно-управляемый вихревой двигатель для морских микродронов выполнен в виде двух цилиндрических металлических электродов, вложенных друг в друга, с тремя электромагнитами. Электромагниты расположены в форме правильного треугольника. При подаче трехфазных синусоидальных сигналов возникает вращающееся магнитное поле в пространстве между цилиндрическими электродами, в результате чего анионы морской воды будут смещаться в сторону положительного электрода по радиальному направлению, а катионы будут двигаться им навстречу, что приведет под действием силы Лоренца к вихревому вращению в пространстве между цилиндрическими электродами с одновременным выталкиванием их вдоль образующей цилиндрических поверхностей. Программное изменение параметров амплитуд и частоты синусоид позволяет осуществить управление вектором тяги двигателя. Достигается программное управление вектором тяги. 1 ил.

Изобретение относится к движителям и может быть использовано на морских судах.

Недостатком известных устройств [1-3] является ламинарное перемещение водного потока, что не позволяет получить большую тягу и управляемость.

Целью предлагаемого изобретения является увеличение мощности и управляемости магнитогидродинамического программно-управляемого вихревого двигателя для морских микродронов.

Техническим результатом является воздействие магнитным полем на анионы и катионы морской воды таким образом, что водный поток приобретет вихревую структуру с возможностью программного управления вектором тяги.

Указанный технический результат достигается тем, что магнитогидродинамический программно-управляемый вихревой двигатель для морских микродронов выполняется в виде двух цилиндрических металлических электродов вложенных друг друга с тремя электромагнитами, расположенными в форме правильного треугольника и при подаче трехфазных синусоидальных сигналов возникнет вращающееся магнитное поле в пространстве между цилиндрическими электродами, в результате чего анионы морской воды будут смещаться в сторону положительного электрода по радиальному направлению, а катионы будут двигаться им навстречу, что приведет под действием силы Лоренца к вихревому вращению в пространстве между цилиндрическими электродами с одновременным выталкиванием их вдоль образующей цилиндрических поверхностей, причем программное изменение параметров амплитуд и частоты синусоид позволяют осуществить управление вектором тяги двигателя.

На фиг.1 изображена схема магнитогидродинамического программно-управляемого вихревого двигателя для морских микродронов.

Контроллер 6 через интерфейс 5 формирует при помощи ЦАП 4 разность потенциалов между цилиндрическими металлическими положительным электродом 7 и отрицательным электродом 8. В пространстве между цилиндрическими металлическими электродами 7 и 8 анионы и катионы начнут движение под действием электрического поля. Анионы приобретут радиальное смещение в сторону отрицательного цилиндрического металлического электрода 8, а катионы будут двигаться им навстречу в сторону положительного цилиндрического металлического электрода 7. При помощи ЦАП 1, 2, 3 контроллер 6 формирует трехфазное синусоидальное колебание, подаваемое на электромагнитные катушки 9, 10, 11 соответственно. В результате, будет сформировано вращающееся магнитное поле, имеющее сходство с аналогичными процессами в асинхронном трехфазном электродвигателе. Это вращающееся магнитное поле при помощи силы Лоренца придаст анионам и катионам вихревое вращательное вокруг цилиндрической оси и поступательное вдоль цилиндрической оси движение. В результате будет получено не ламинарное поступательное движение жидкости, как в обычном магнитогидродинамическом двигателе [1-3], а более мощное и устойчивое вихревое движение жидкости. Причем, контроллер 6 может управлять вектором тяги при изменении посредством ЦАП 1, 2, 3 параметров трехфазного синусоидального колебания таким образом, чтобы в выбранных секторах цилиндрической поверхности магнитное поле имело большую амплитуду и, следовательно, формировалась большая тяга в этом направлении. Таким образом, микродрон способен программно управлять вектором тяги двигателя для перемещения в выбранном направлении с заданной скоростью.

Магнитогидродинамический программно-управляемый вихревой двигатель для морских микродронов предназначен для функционирования в широком диапазоне глубин и параметров окружающей среды, при этом он обладает большей энергоэффективностью и надежностью.

Литература

1. Патент РФ №2327597. Электромагнитный движитель / Герасимов Н.П., Легуша Ф.Ф., Поляшев Б.М.

2. Патент РФ №2271302. Способ перемещения тела в морской воде и устройство для его реализации / Дозоров Т.А., Смирнов Г.В.

3. Патент РФ №2280587. Движитель для перемещения судна в морской воде / Дозоров Т.А.

Магнитогидродинамический программно-управляемый вихревой двигатель для морских микродронов, выполненный в виде двух цилиндрических металлических электродов, вложенных друг в друга, с тремя электромагнитами, расположенными в форме правильного треугольника, отличающийся тем, что при подаче трехфазных синусоидальных сигналов возникает вращающееся магнитное поле в пространстве между цилиндрическими электродами, в результате чего анионы морской воды будут смещаться в сторону положительного электрода по радиальному направлению, а катионы будут двигаться им навстречу, что приведет под действием силы Лоренца к вихревому вращению в пространстве между цилиндрическими электродами с одновременным выталкиванием их вдоль образующей цилиндрических поверхностей, причем программное изменение параметров амплитуд и частоты синусоид позволяет осуществить управление вектором тяги двигателя.
Магнитогидродинамический программно-управляемый вихревой двигатель для морских микродронов
Магнитогидродинамический программно-управляемый вихревой двигатель для морских микродронов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-12 из 12.
05.06.2023
№223.018.77b0

Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов рэа

Изобретение относится к электронике и может быть использовано для обеспечения требуемых температурных режимов элементов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Повышение эффективности отвода теплоты от элемента РЭА за счет повышения интенсивности теплоотвода от тепловыделяющих спаев секций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796624
Дата охранного документа: 29.05.2023
05.06.2023
№223.018.77b5

Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов рэа

Изобретение относится к электротехнике, а именно к термоэлектрическому устройству для отвода теплоты от элементов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Повышение эффективности отвода теплоты является техническим результатом, который достигается за счет повышения интенсивности теплоотвода от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796625
Дата охранного документа: 29.05.2023
Показаны записи 11-20 из 49.
20.02.2016
№216.014.ceab

Термоэлектрическое устройство с тонкопленочными полупроводниковыми ветвями и увеличенной поверхностью теплоотвода

Изобретение относится к термоэлектрическим устройствам теплообмена. Технический результат: повышение эффективности устройства за счет уменьшения кондуктивных паразитных потерь между горячими и холодными спаями. Сущность: полупроводниковые ветви p-типа расположены в одной плоскости, а все ветви...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575618
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.e83c

Способ опреснения морской воды при помощи тонкопленочного полупроводникового термоэлектрического теплового насоса цилиндрической формы

Изобретение относится к способам опреснения морской воды. Способ опреснения морской воды при помощи тонкопленочного полупроводникового термоэлектрического теплового насоса цилиндрической формы включает использование предварительного теплообмена для подогрева морской воды, предназначенной для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575650
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.06.2016
№217.015.039d

Тонкопленочное термоэлектрическое устройство со сбалансированными электрофизическими параметрами р- и n-полупроводниковых ветвей

Изобретение относится к системам охлаждения и теплоотвода, в частности к устройствам для охлаждения компьютерных процессоров. Техническим результатом является повышение эффективности системы охлаждения. Тонкопленочное термоэлектрическое устройство со сбалансированными электрофизическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587435
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.03aa

Экономичный световой транзистор

Использование: для изготовления электронных компонентов микросхем. Сущность изобретения заключается в том, что экономичный световой транзистор выполнен в виде биполярного транзистора n-p-n-структуры, в нем р-n-переход, на котором электроны переходят из n зоны в р зону, сформирован в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587534
Дата охранного документа: 20.06.2016
27.08.2016
№216.015.50b3

Термоэлектрический тепловой насос с нанопленочными полупроводниковыми ветвями

Изобретение относится к системам теплообмена. Технический результат - повышение эффективности термоэлектрического теплового насоса за счет уменьшения выделения паразитного тепла Джоуля в полупроводниковых ветвях и создание условий для возникновения дополнительного термоэффекта между горячими и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595911
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.5500

Светотранзистор с двумя излучающими переходами

Использование: для отвода тепла от электронных компонентов. Сущность изобретения заключается в том, что светотранзистор с двумя излучающими переходами выполнен в виде биполярного транзистора с р-n-р или n-p-n-структурой, где оба перехода сформированы в виде светоизлучающих, а сам транзистор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593443
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.b980

Концентратор лучей для солнечной батареи с веерным расположением зеркальных отражающих электродов

Изобретение относится к солнечной энергетике, в частности касается концентраторов для солнечных батарей. Концентратор солнечных лучей для солнечной батареи выполнен в форме полуцилиндра с веерным расположением зеркальных отражающих электродов и прозрачных полупроводниковых солнечных батарей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615041
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd7f

Кодово-импульсный модулятор сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний в виде многослойной поверхности мебиуса с p-i-n-диодами

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции устройств СВЧ диапазона, предназначенных для генерации, преобразования, приема и передачи электромагнитных колебаний с кодово-импульсной модуляцией частоты. Согласно изобретению в кодово-импульсном модуляторе сверхвысокочастотных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616440
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bde1

Шарообразная солнечная батарея с многократным преломлением и отражением лучей в концентраторе

Изобретение относится к солнечной энергетике, в частности касается концентраторов для солнечных батарей. Шарообразная солнечная батарея с многократным преломлением и отражением лучей в концентраторе выполнена в виде шара. Роль концентратора играет сама прозрачная шарообразная солнечная батарея,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616741
Дата охранного документа: 18.04.2017
26.08.2017
№217.015.ea8f

Антенна в форме уголкового отражателя сверхвысокочастотного диапазона с p-i-n-диодами для передачи дискретной информации

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции пассивных антенн сверхвысокочастотного диапазона, предназначенных для отражения электромагнитных колебаний в широком диапазоне частот. Техническим результатом является организация передачи дискретной информации при помощи включения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627983
Дата охранного документа: 14.08.2017
+ добавить свой РИД