Способ получения энергии и устройство для его осуществления
Изобретение относится к энергомашиностроению, тепловой и плазменной технике и может быть использовано в тепловых аппаратах, в аэродинамике, в двигательных (тяговых) системах для перемещения объектов в пространстве (например, в электрореактивных двигателях и ускорителях плазмы), в устройствах магнитогидродинамического (МГД) преобразования энергии, в плазмохимии и в плазменной технологии, а также в других областях науки и техники, где необходимо применение высокоскоростных и высокоэнергетичных газовых и плазменных потоков. Изобретение позволяет достигнуть более высокого значения полезного выхода энергии и создать устройство - генератор энергии, обеспечивающий эффективное использование и/или преобразование этой энергии в другие виды энергии. Этот технический результат достигается за счет того, что при генерировании энергии, включающем в себя силовое воздействие на материальное тело за счет его перемещения, по крайней мере, на части пути его движения в области пространства с пониженным по отношению к космологическому векторному потенциалу Аг значением суммарного векторного потенциала Асум, равного сумме векторного потенциала А тока и космологического векторного потенциала Аг, которую создают путем воздействия на указанную область пространства полем векторного потенциала А тока, направленным под углом от 90 до 270° к космологическому векторному потенциалу Аг, в указанной области пространства создают зону пространства с отличным от нуля значением градиента модуля суммарного векторного потенциала , в качестве перемещаемого материального тела используют тело, находящееся в плазменном агрегатном состоянии, и в указанной зоне пространства плазменное материальное тело перемещают в направлении под углом от 0 до 90o к направлению вектора Асум. Устройство, обеспечивающее получение положительного эффекта (генератор энергии), содержит средства для создания поля векторного потенциала А тока, ускоряемое материальное тело и источник плазмы (плазмотрон), который снабжен системой ориентации упомянутого источника в пространстве относительно направления вектора космологического векторного потенциала Аг. 2 с. и 9 з.п.ф-лы, 6 ил.
Предлагаемое изобретение относится к областям энергомашиностроения, тепловой и плазменной техники и может быть использовано в тепловых аппаратах, в аэродинамике, в двигательных (тяговых) системах для перемещения объектов в пространстве (например, в электрореактивных двигателях и ускорителях плазмы), в устройствах магнитогидродинамического (МГД) преобразования энергии, в плазмохимии и в плазменной технологии, а также в других областях науки и техники, где необходимо применение высокоскоростных и высокоэнергетичных газовых и плазменных потоков.
Известен способ генерирования энергии, включающий в себя создание в генераторе магнитного поля и перемещение в этом поле тел, механически связанных с объектом-потребителем механической энергии. Устройство, реализующее данный способ, содержит источник магнитного поля, материальные тела, механически связанные с объектом-потребителем энергии, и средство для перемещения этих тел в магнитном поле генератора механической энергии (см., например, [1]). Этот способ и устройство для его осуществления основаны на принципе электромагнитного ускорения внешней среды с дипольной микроструктурой без ее ионизации и может использоваться для генерирования механической энергии (например, для создания тяги) как на Земле, так и в космосе. Недостатком этого способа и соответствующего устройства является ограниченная область применения (требуется подходящая среда) и относительно высокие энергозатраты на генерирование необходимых возбуждающих электромагнитных полей. Известен также способ генерирования энергии, используемой для перемещения объекта-потребителя механической энергии в пространстве, включающий в себя создание в генераторе магнитного поля с векторным потенциалом A, ориентированным под углом 90-270o к космологическому векторному потенциалу Aг, и перемещение в этом поле тел, механически связанных с объектом-потребителем механической энергии, в области пониженных значений потенциала Aсум, равного сумме указанных векторных потенциалов. Устройство для осуществления этого способа (генератор механической энергии) содержит источник магнитного поля, выполненный в виде тороидальной токовой обмотки, материальные тела, размещенные во внутренней полости обмотки, и средства для перемещения этих тел, выполненные в виде механизмов изменения положения тел относительно поверхности обмотки. Механизмы изменения положений тел могут быть выполнены в виде равномерно размещенных вдоль поверхности обмотки тяг, жестко связанных с корпусом объекта-потребителя механической энергии и снабженных приводами их выдвижения-уборки вдоль радиальных направлений образующей окружности торовой поверхности обмотки (см. [2]). При этом реализуется несимметричное распределение вещества в окрестности области пространства, характеризуемой уменьшенным по отношению к Aг суммарным потенциалом Aсум, равным сумме векторного потенциала A магнитного поля устройства и космологического векторного потенциала Aг, что в соответствии с физическими теоретическими представлениями и подтверждающими их экспериментальными данными, изложенными, например, в тексте описания изобретения [2] и в работах [3 - 14], приводит к возникновению силы, воздействующей на перемещаемые тела, механически связанные с объектом-потребителем механической энергии, и перемещающей за счет выработанной при этом процессе механической энергии объект в пространстве. Недостатком этого способа является относительно малая величина силы, возникающей при его использовании и воздействующей на объект, а следовательно, и малая величина генерируемой механической энергии, а также значительные энергетические потери. Устройство, реализующее способ, конструктивно достаточно сложно; для отбора от него генерируемой механической энергии (для подключения к устройству иных потребителей и/или преобразователей механической энергии в другие виды энергии, например в электрическую) необходимы сложные дополнительные устройства и системы их управления. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ генерирования механической энергии, включающий в себя создание в генераторе магнитного поля с векторным потенциалом A, ориентированным под углом от 90 до 270o к космологическому векторному потенциалу Aг, и вращение в этом поле материальных тел, механически связанных с потребителями механической энергии, в области пониженных значений потенциала Aсум, равного сумме указанных векторных потенциалов, при котором материальные тела предварительно раскручивают вокруг осей, перпендикулярных плоскостям, в которых расположены векторы векторного потенциала A магнитного поля генератора механической энергии и космологического векторного потенциала Aг, до достижения каждым из тел режима равенства нулю момента внешних сил относительно центра инерции тела, после чего предварительное раскручивающее воздействие снимают и к вращающимся материальным телам подключают потребителей механической энергии. Устройство, обеспечивающее осуществление данного способа (генератор механической энергии), содержит источник магнитного поля, выполненный в виде цилиндрической осесимметричной магнитной системы, и размещенные во внутренней полости магнитной системы материальные тела, выполненные в виде установленных с возможностью вращения дисковых роторов, оси которых размещены параллельно оси симметрии магнитной системы, выведены за ее пределы, подсоединены к потребителям механической энергии и механически связаны с системами предварительной раскрутки роторов (см. [15] - прототип "Способа..." и "Устройства..."). Недостатком способа и устройства-прототипа [15] является относительно невысокая эффективность создания и использования силы, возникающей при взаимодействии масс материальных тел-роторов, находящихся в твердом агрегатном состоянии, с полем суммарного векторного потенциала Aсум, равного сумме поля векторного потенциала A и поля космологического векторного потенциала Aг, и, как следствие, пониженная величина генерируемой энергии. Как показано, например, в работах [12, 14] и описано в патенте [16], величина силы F, которая действует на материальные тела, находящиеся в пространстве в области пониженного суммарного векторного потенциала Aсум, возрастает с увеличением скорости движения этих тел. В связи с тем, что в прототипе [15] используются материальные тела-роторы, находящиеся в твердом агрегатном состоянии, достижение высоких скоростей их движения (то есть, скорости вращения) технически трудно осуществимо (в частности, из-за ограниченных прочностных характеристик твердых тел и из-за существенного влияния на скорость их вращения сил механического и/или аэродинамического трения), и это значительно понижает полезный выход энергии. Целью предлагаемого изобретения является устранение отмеченного недостатка, создание способа генерирования энергии, обеспечивающего достижение более высокого значения полезного выхода энергии, чем в прототипе, и создание устройства - генератора энергии, обеспечивающего реализацию этого способа. Эта цель достигается за счет того, что при генерировании энергии, включающем в себя силовое воздействие на материальное тело за счет его перемещения, по крайней мере, на части пути его движения в области пространства с пониженным по отношению к космологическому векторному потенциалу Aг значением суммарного векторного потенциала Aсум, равного сумме векторного потенциала A тока и космологического векторного потенциала Aг, которую создают путем воздействия на указанную область пространства полем векторного потенциала A тока, направленным под углом от 90 до 270o к космологическому векторному потенциалу Aг, в указанной области пространства создают зону пространства с отличным от нуля значением градиента модуля суммарного векторного потенциала







на фиг. 6 приведена схема конструкции заявляемого "Устройства...", в котором система ориентации источника плазмы выполнена в виде системы нескольких плазменных источников, размещенных на платформе под углами от 0 до 360o относительно друг друга с возможностью поворота упомянутой платформы в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в соответствие с п.11 формулы изобретения). На чертеже обозначено:
поз.1 - вектор-потенциал (A) поля векторного потенциала тока; (указан на фиг. 1, 2, 4, 6);
поз.2 - космологический вектор-потенциал (Aг); (фиг. 1, 2, 3, 4, 6);
поз.3 - суммарный вектор-потенциал (Aсум), равный сумме векторного потенциала 1(A) поля векторного потенциала тока и космологического векторного потенциала 2(Aг); (фиг. 1, 2);
поз. 4 - область пространства с пониженным суммарным потенциалом 3 (Aсум), равным сумме векторного потенциала 1 (A) поля векторного потенциала тока и космологического векторного потенциала 2 (Aг); (фиг. 1, 2, 3, 4, 6);
поз. 5 - угол (


поз.6 - область пространства с неизменным, постоянным суммарным векторным потенциалом, равным космологическому векторному потенциалу 2 (Aг); (фиг. 4, 6);
поз.7 - вектор градиента

поз. 8 - зона пространства с отличным от нуля значением градиента

поз.9 - ускоряемое материальное тело, находящееся в плазменном состоянии (плазма); (фиг. 1, 2, 3, 6);
поз. 10 - направление подачи исходного для образования плазменного материального тела 9 рабочего вещества (находящегося в твердом, жидком, газообразном или плазменном агрегатном состоянии); (фиг. 2, 3);
поз.11 - вектор (V) скорости (направления перемещения) материального тела (плазмы) 9 в зоне 8 пространства с отличным от нуля значением градиента

поз. 12 - вектор (V1) скорости (направления перемещения) материального тела (плазмы) 9 в области 6 пространства с неизменным, постоянным суммарным векторным потенциалом, равным космологическому векторному потенциалу 2(Aг); (фиг. 4);
поз. 13 - угол (


поз. 14 - вектор (F) результирующей силы, действующей на частицы плазменного материального тела 9, движущегося в зоне 8 пространства со скоростью 11 (V); (фиг. 1, 2);
поз.15 - источник плазмы 9; (фиг. 1, 4, 6);
поз.16 - катод электродугового источника 15 плазмы 9; (фиг. 2, 3);
поз.17 - анод электродугового источника 15 плазмы 9; (фиг. 2, 3);
поз. 18 - межэлектродный изолятор электродугового источника 15 плазмы 9; (фиг. 2, 3);
поз. 19 - токоведущий элемент, расположенный в области 4 пространства с пониженным суммарным потенциалом 3 (Aсум); (фиг. 1, 2);
поз. 20 - ток (Ia), пропускаемый по токоведущему элементу 19, создающий поле векторного потенциала 1 (A) и обеспечивающий, частично или полностью, образование области 4 пространства с пониженным суммарным потенциалом 3 (Aсум), а в ней - зоны 8 пространства с отличным от нуля значением градиента

поз. 21 - разрядный ток (Id), протекающий между катодом 16 и анодом 17 электродугового источника 15 плазмы, обеспечивающий образование плазменного материального тела 9 и его частичное ускорение, а также, частично (фиг. 2) или полностью (фиг. 3), создание поля векторного потенциала 1 (A), обеспечивающего образование области 4 пространства с пониженным суммарным потенциалом 3 (Aсум), а в ней - зоны 8 пространства с отличным от нуля значением градиента

поз. 22 - вал, механически жестко связанный с источником 15 (например, с его анодом 17), для осуществления ориентации источника 15 плазмы 9 в пространстве относительно направления вектора космологического векторного потенциала 2 (Aг) путем поворота источника 15 в плоскости в диапазоне углов от 0 до 360o; (фиг. 3);
поз.23 - опора (подшипник) вала 22; (фиг. 3);
поз.24 - платформа для крепления на ней нескольких плазменных источников 15, размещаемых на платформе 24 под углами от 0 до 360o относительно друг друга с возможностью поворота упомянутой платформы в двух взаимно перпендикулярных направлениях (относительно осей 27 и 28); (фиг. 6);
поз.25 - цапфа для поворота платформы 24 в опоре 26 относительно оси 27; (фиг. 6);
поз.26 - подшипниковые опоры цапф 25; (фиг. 6);
поз.27 - ось поворота платформы 24; (фиг. 6);
поз.28 - цапфа для поворота платформы 24 в опоре 29 относительно оси 30; (фиг. 6);
поз.29 - подшипниковые опоры цапф 28; (фиг. 6);
поз.30 - ось поворота платформы 24, перпендикулярная оси 27; (фиг. 6);
поз.31 - калориметрический датчик энергии струи плазмы 9; (фиг. 3);
поз.32 - приемник тепловой энергии; (фиг. 6);
поз.33 - входной патрубок приемника 32 тепловой энергии; (фиг. 6);
поз. 34 - ввод нагреваемого плазмой 9 рабочего вещества (жидкости, пара, газа) во входной патрубок 33 приемника 32 тепловой энергии; (фиг. 6);
поз.35 - выходной патрубок приемника 32 тепловой энергии; (фиг. 6);
поз. 36 - вывод из приемника 32 тепловой энергии рабочего вещества (нагретой жидкости, пара, газа) к потребителю; (фиг. 6);
поз. 37 - схематическое изображение планеты Земля с закрепленным на ней источником 15 ускоряемого плазменного материального тела 9; (фиг. 4);
поз.38 - орбита движения планеты 37 Земля при ее годовом вращении вокруг Солнца; (фиг. 4);
поз. 39 - ось абсцисс графика относительного изменения


поз. 40 - ось ординат графика относительного изменения


поз.41 - разность


поз.42 - разность


поз. 43 - пик зависимости разности




- на фиг. 1 - в виде проводника (токоведущего элемента) 19 (по которому пропускают ток 20 (Ia));
- на фиг. 2 - в виде такого же проводника 19 с током 20 (Ia); при этом дополнительными средствами для создания поля векторного потенциала 1 (A) тока являются детали конструкции источника 15, которые обеспечивают пропускание тока (или части тока) 21 (Id) разряда между катодом 16 и анодом 17 источника 15 плазмы 9;
- на фиг. 3 - основным и единственным средством для создания поля векторного потенциала 1 (A) тока являются детали конструкции источника 15, которые обеспечивают пропускание тока (или части тока) 21 (Id) разряда между катодом 16 анодом 17 источника 15 плазмы 9;
т. е. в примерах разновидностей устройств, изображенных на фиг. 2 и 3 чертежа, средствами для создания поля векторного потенциала 1 (A) тока являются и их основные, обеспечивающие создание ускоряемого плазменного материального тела 9, конструктивные элементы источника 15 плазмы 9, а именно его катод 16 и анод 17. Источник 15 плазмы 9 снабжен системой ориентации упомянутого источника 15 в пространстве относительно направления вектора космологического векторного потенциала 2 (Aг). Система ориентации источника 15 плазмы 9 может быть выполнена, например, в виде устройства для его поворота на механически жестко связанном с источником 15 валу 22, установленном в опоре 23, в плоскости на некоторый требуемый угол (в диапазоне углов от 0 до 360o (фиг. 3)), либо (фиг. 6) в виде системы нескольких плазменных источников 15, размещенных по окружности на платформе 24 под углами от 0 до 360o относительно друг друга с возможностью поворота упомянутой платформы в двух взаимно перпендикулярных направлениях (например, на цапфах 25 и 28, установленных в опорах 26 и, соответственно, 29, вокруг осей 27 и 30), что для осуществления работы "Устройства..." равноценно закреплению источника 15 плазмы 9, например, на карданном шарнире. В области распространения и воздействия ускоренной струи плазмы 9 размещены калориметрический датчик 31 (фиг. 3) и/или приемник 32 тепловой энергии с входным 33 и выходным 35 патрубками для подвода (поз.34) и отвода (поз. 36) к потребителю рабочего вещества (жидкости, пара, газа), воспринявшего энергию плазмы 9 (фиг. 6). Отметим, что в качестве приемника 32 энергии потока плазмы 9 могут быть использованы не только теплообменные устройства (как показано на фиг. 6), но и любые иные типы аппаратов, использующих и/или преобразующих в другие виды энергии тепловую энергию и/или энергию ускоренного движения потока плазмы 9, например магнитогидродинамические (МГД) преобразователи тепловой энергии в электрическую (см., например, [18, стр. 5], [19, стр. 248]). Устройством, воспринимающим энергию плазмы 9, может являться и сам источник 15 плазмы, преобразующий в этом случае энергию потока разогретой и ускоренной плазмы в механическую энергию движения, например движения космического аппарата (см., например, [20-22, 25]) и т.д. В соответствии с предлагаемым "Способом..." генерирование энергии осуществляется следующим образом. Путем пропускания электрического тока 20 (Ia) по токоведущему элементу 19 и/или путем пропускания тока 21 (Id) разряда между катодом 16 (через который в направлении 10 подают исходное для образования плазмы 9 рабочее вещество) и анодом 17, по крайней мере, на части пути движения образующейся при этом из исходного рабочего вещества плазмы (материального тела 9) создают:
- область 4 пространства с пониженным по отношению к космологическому векторному потенциалу 2 (Aг) значением суммарного векторного потенциала 3 (Aсум), равного сумме векторного потенциала 1 (A) тока (в данном случае токов 20 (Ia) и/или 21 (Id), и космологического векторного потенциала 2 (Aг). - а в указанной области 4 пространства теми же конструктивными элементами (16, 17, 19) и теми же токами (20(Ia) и/или 21 (Id)) создают зону 8 пространства с отличным от нуля значением градиента



В соответствии с математическим определением понятия A оно может быть найдено по величине и по направлению из соотношения B = rot A (см., например, [17, стр. 219], [27, стр. 502, 536]), где B - вектор индукции магнитного поля, создаваемого в устройстве любым методом (пропусканием токов, постоянными магнитами). Для технических целей (в том числе и для реализации заявляемых "Способа. . . " и "Устройства...") достаточно знать, что направление вектора A поля, создаваемого пропускаемым по проводнику током I, вблизи проводника совпадает с направлением тока I. Численные величины вектор-потенциала A тока:
а) современных искусственных источников векторного потенциала (например, соленоидов):


б) природных источников векторного потенциала (например, потенциала Земли, Солнца):


В соответствии с результатами теоретических и экспериментальных работ направление вектора 2 (Aг) в области Солнечной системы постоянно и имеет на Земле координаты: прямое восхождение: 270



Исходя из приводимого в заявке определения (поле суммарного векторного потенциала 3 (Aсум) равно сумме поля векторного потенциала 1 (A) тока и поля космологического векторного потенциала 2 (Aг)), поле суммарного векторного потенциала 3 (Aсум) может быть наглядно представлено в виде векторных диаграмм: Aсум = A + Aг, которые изображены на фиг. 1 и 2 чертежа. Из сравнения вышеуказанных численных значений векторов



Заметим при этом, что графически иллюстрируемое на фиг. 1, 2 геометрическое сложение векторов 1 (A) и 2 (Aг) служит только для наглядности; аналитически их сумма выражается сложным математическим рядом, см., например, [12, 32]. Из вышесказанного следует, что, поскольку направления всех векторных потенциалов (1 (A), 2 (Aг), 3 (Aсум)) известны (или, точнее, могут быть определены на любую дату и на любой момент времени), требуемая для реализации "Способа. .." и "Устройства..." ориентация узлов "Устройства..." (ориентация упомянутого источника 15 и токоведущих элементов 19) в пространстве относительно направления вектора космологического векторного потенциала 2 (Aг) (то есть, постоянное обеспечение направленности векторного потенциала 1 (A) тока под углом от 90 до 270o к космологическому векторному потенциалу 2 (Aг)) может быть осуществлена, в частности, при помощи соответствующих систем ориентации источника 15 типа, например, устройства для поворота источника 15 в плоскости в диапазоне углов от 0 до 360o (фиг. 3, п.9 формулы изобретения), путем размещения источника плазмы 15 на любом устройстве для поворота источника 15 в пространстве в диапазоне телесных углов от 0 до 360o, например, на карданном шарнире (п.10 формулы изобретения) или путем размещения нескольких плазменных источников 15 на платформе 24 под углами от 0 до 360o относительно друг друга с возможностью поворота упомянутой платформы 24 в опорах 26, 29 вокруг осей 27, 30 в двух взаимно перпендикулярных направлениях (фиг. 6, п.11 формулы изобретения). Согласно данным [3-14, 30, 32], в результате этого в созданной в пространстве зоне 8, характеризующейся как пониженным суммарным потенциалом 3 (Aсум), так и отличным от нуля значением градиента




















На фиг. 5 приведены качественные результаты эксперимента, из которых видно, что в окрестности (с учетом пересчета) угла 13 (





1. "Астронавтика и ракетодинамика", "Экспресс-информация", изд. ВИНИТИ, Москва, 1981 г., N 39, с. 22-24. 2. Ю.А.Бауров, В.М.Огарков "Способ перемещения объекта в пространстве и устройство для его осуществления", Патент Российской Федерации N 2023203 от 15.11.94 г., (Заявка РФ N 4881920/07 от 11.11.90 г., международная заявка N PCT/RU92/00180 от 30.09.92 г., номер международной публикации: WO 94/08137 от 14.04.94 г.), МПК: F 03 G 7/00, H 02 K 57/00, B 64 G 1/40. 3. Ю. А.Бауров, Ю.Н.Бабаев, В.К.Аблеков "Об одной модели слабого, сильного и электромагнитного взаимодействий", "Доклады Академии Наук", 1981 г., т. 259, N 5, стр. 1080. 4. Ю.А.Бауров, Ю.Н.Бабаев, В.К.Аблеков "О неоднозначности скорости распространения электромагнитного поля", "Доклады Академии Наук", 1982 г., т. 262, N 1, стр. 68. 5. Ю.А.Бауров, Ю.Н.Бабаев, В.К.Аблеков "Электромагнитный вакуум и сильные взаимодействия", "Доклады Академии Наук", 1982 г., т. 265, N 5, стр. 1108. 6. Ю. Н. Бабаев, Ю.А.Бауров "О происхождении фундаментальных констант и некоторых квантовых чисел", Препринт ИЯИ АН СССР, П-0362, Москва, 1984 г. 7. Ю. Н.Бабаев, Ю.А.Бауров "Нейтрино в дискретном пространстве и космология", Препринт ИЯИ АН СССР, П-0386, Москва, 1985 г. 8. Ю.А.Бауров "О структуре пространства и происхождения волновых свойств частиц", "Астрофизические проявления предполагаемой структуры физического вакуума". В сборнике: "Физика плазмы и некоторые вопросы общей физики", Сборник научных трудов ЦНИИМАШ, 1990 г., стр. 71-83, 84-91. 9. Ю. А.Бауров, Е.Ю.Клименко, С.И.Новиков "Экспериментальное наблюдение магнитной анизотропии пространства", "Доклады Академии Наук СССР", 1990 г., т. 315, N 5, стр. 1116-1120. УДК 539.12.91. 10. Yu.A.Baurov, E.Yu.Klimenko, S.I.Novikov "Experimental observation of space magnetic anisotropy", Phisics Letters A 162 (1992), p. 32-34, North-Holland. 11. Ю. А. Бауров, П. М.Рябов "Экспериментальные исследования магнитной анизотропии пространства с помощью кварцевых пьезорезонансных весов", "Доклады Академии Наук", 1992 г., т. 326, N 1, стр. 73-77. 12. Yu. A. Baurov "Space magnetic anisotropy and new interaction in nature", Phisics Letters A 181 (1993), p. 283-288, North-Holland. 13. Ю. А. Бауров, Б.М.Серегин, А.В.Черников "Экспериментальные исследования взаимодействия сильноточных систем с физическим вакуумом и реализация нового принципа движения", "Физическая мысль России", N 1, 1994 г., август, стр. 1 - 6. 14. Ю. А.Бауров, В.Г.Вержиковский "Об асимметрии торможения вращающихся магнитных дисков в вакууме при правом и левом вращении", "Физическая мысль России", N 2, 1995 г., стр. 21-27. 15. Ю. А. Бауров, В.М.Огарков "Способ генерации механической энергии и генератор механической энергии", Патент Российской Федерации N 2055236 от 27.02.96 г. (Заявка N 93013725/06 от 12.03.93 г.). МПК: F 03 G 7/00. 16. А.Ю.Бауров, В.М.Огарков "Способ генерирования механической энергии и устройство для его осуществления (варианты)", Патент Российской Федерации N 2091976 от 27.09.97 г. (Заявка N 94015479/25 от 26.04.94 г., МПК: H 02 N 11/00; международная заявка N PCT/RU94/00135 от 23.06.94 г., номер международной публикации: WO 95/29530 от 02.11.95 г.). 17. И.Е.Тамм "Основы теории электричества", изд. "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, 8-е изд., Москва, 1966 г. 18. В. Бреев, А.В.Губарев, В.П.Панченко "Сверхзвуковые МГД-генераторы", под ред. А.В.Губарева, Москва, "Энергоатомиздат", 1988 г. 19. "Плазма в магнитном поле и прямое преобразование тепловой энергии в электрическую", сб. статей, пер. с англ., под ред. Л.И.Дормана, Москва, Госатомиздат, 1962 г. 20. С. Д. Гришин, Л.В.Лесков, Н.П.Козлов "Электрические ракетные двигатели", Москва, изд. "Машиностроение", 1975 г. 21. А. И. Морозов, А.П.Шубин "Космические электрореактивные двигатели", Москва, изд. "Знание", 1975 г. 22. С.Д.Гришин, Л.В.Лесков, Н.П.Козлов "Плазменные ускорители", Москва, изд. "Машиностроение", 1983 г. 23. О. А.Водяницкий, С.С.Кудинов, П.П.Ананьев, Ю.В.Курочкин, А.И.Легчилин, А. П.Давыдов "Электродуговая плазменная горелка", патент РФ N 2066517, опубликован 10.09.96 г. , заявка от 16.09.94 г., МПК: H 05 H 1/26; H 05 H 1/42, H 05 B 7/22. 24. А. И. Апуневич, Е.И.Титаренко "Электродуговая плазменная горелка", патент РФ N 2072640, опубликован 27.01.97 г., заявка от 21.02.94 г., МПК: H 05 H 1/26; H 05 H 1/42; H 05 B 7/22. 25. "Плазменные ускорители и ионные инжекторы", сб. статей под ред. Н.П. Козлова и А.И.Морозова, Москва, изд. "Наука", 1984 г. 26. А.В.Болотов, Г.А.Шепель "Электротехнологические установки", Москва, изд. "Высшая школа", 1988 г. 27. Б.М.Яворский, А.А.Детлаф "Справочник по физике для инженеров и студентов ВУЗов", изд. "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, 4-е изд., Москва, 1968 г. 28. Ю. А. Бауров, В.Л.Шутов "О влиянии векторного магнитного потенциала Земли и Солнца на скорость бета-распада", "Прикладная физика", N 1, 1995 г., стр. 40-45. 29. Ю. А.Бауров, А.А.Ефимов, А.А.Шпитальная "Анизотропия быстропротекающих процессов на Солнце и новое взаимодействие в природе", "Физическая мысль России", N 3, 1995 г., стр. 10-13. 30. Ю.А.Бауров, А.В.Копаев "Экспериментальные исследования нового взаимодействия с помощью высокоточного стационарного кварцевого гравиметра", "Физическая мысль России", N 2, 1996 г., стр. 1-7. 31. П.И.Бакулин, Э.В.Кононович, В.И.Мороз "Курс общей астрономии", изд. 5-е, переработанное, изд. "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, Москва, 1983 г., стр. 26-30, рис. 5. 32. Ю.А.Бауров "О структуре физического пространства и новом взаимодействии в природе", "Физическая мысль России", N 1, 1994 г., август, стр. 18-41.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6