|
В 1946 году John R.R. Searl 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.
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).
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.
7. Материал: феррит или
магнитная керамика. |
|
Университет в Sussex |
|
|
|
|
|
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. 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. 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. |
|
|
|
где N(p) - число полюсов на треке основания,
N(r) - число
полюсов на |
|
|
|
К тому же, расстояние между двумя треками полюсов
основания и роликов должно быть одинаковым для данного
генератора.
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: |
|
|
| 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. |
|
|
|
Данные, приведенные ниже, нужно рассматривать как
ориентировочные. Конкретные условия подбираются опытным путем по
максимальному эффекту Серла. |
|
|
|
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. |
|
|
|
Рекомендуемые параметры: 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. |
С тех пор никому так и не удалось повторить этот удивительный эксперимент. От него, конечно, можно отмахнуться, считая очередной мистификацией. Однако задумаемся: а в принципе возможно ли подобное? Вспомним известный со школьной скамьи опыт Толмена и Стюарта по определению носителя электрического тока в металлах. Ученые, в частности, показали, что любое быстро вращающееся металлическое тело - это центрифуга для электронов. Они под действием центробежной силы отбрасываются к ободу диска.
С позиций электротехники и электродинамики все быстро вращающиеся металлические тела являются одновитковыми короткозамкнутыми контурами. Благодаря огромным токам, протекающим в них, создается магнитное поле, направление которого зависит от того, в какую сторону вращается диск. Взаимодействуя с магнитным полем Земли, оно создает эффект либо увеличения веса диска, либо уменьшения. Довольно просто рассчитать критическую угловую скорость вращения, приводящую к левитации. Скажем, при весе диска 70 кг, диаметере 2,5 м, толщине обода 0,1 мм и температуре 273 К она равна 1640 об/с. Итак, как видим, взлет диска вполне возможен. Почему же, несмотря на всевозможные ухищрения многочисленных энтузиастов, повторить опыт Сэрла не удается?
По-моему, причина в неукоснительном соблюдении правил техники безопасности, согласно которым любые электроустановки должны быть тщательно заземлены. Как следствие, избыток электронов на ободе просто не создается.
У Сэрла же диск был надежно изолирован от Земли. Об этом говорит тот факт, что именно относительно нее он измерял его электрический потенциал. Словом, все желающие могут легко это проверить.
От редакции. Версия довольно любопытна, и все же вряд ли ее можно признать справедливой. Дело в том, что, согласно теореме Ирншоу, в магнитном поле постоянных магнитов устойчивое равновесие (левитация) невозможно. Отсюда следует, что диск всегда будет сваливаться набок и падать на землю.
Замечание Виктора Федосеева : Итак скорость вращения для достижения левитации - 1640 об/cек или 98400 . об/мин. При 90 тыс. об/мин работают газовые центрифуги для разделения изотопов, они имеют радиус 10 - 15 см и рассыпаются в пыль при удобном случае. Стальные шарики (R менее 10 cм) при 150 - 200 тыс.об/мин
тоже разлетаются от внутренних напряжений...
Оценим нагрузки, возникающие при радиусе 2.5 м.. Вряд ли ободок толщиной 0.1 мм выдержит растягивающие напряжения до ~10-100 ГПа
при том, что прочность материалов находится в пределах 0.1 - 1.5 ГПа (при сжатии)[Андриевский А.Р., Спивак И.И. Прочность тугоплавких соединений и материалов на их основе. Челябинск: Металлургия. 1989.]
| В начало | Вверх |