Kayıtlar

Şubat, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

NEDEN SONSUZ ENERJİLİ DEDİĞİMİZ MANYETİK MOTOR VE BİRBİRİNİ ÇEVİREN ELEKTRİK MOTORU-JENERATÖR SİSTEMLERİ ÇALIŞMIYOR?

NEDEN SONSUZ ENERJİLİ DEDİĞİMİZ MANYETİK MOTOR VE BİRBİRİNİ ÇEVİREN ELEKTRİK MOTORU-JENERATÖR SİSTEMLERİ ÇALIŞMIYOR?   (SOSYAL MEDYADAKİLERİN TAMAMI SAHTE- FAKE.. )   SADECE KALICI MIKNATISLA ÇALIŞAN DEVİR DAİM MAKİNELERİ-MANYETİK MOTOR: Hipotezim henüz son halini almadan, ilgili yakın deneylerle sadece kalıcı mıknatıslardaki manyetik enerji dönüşümü sonrası sağlanabilecek mekanik enerji ile çalışabilecek, erke dönergeci veya manyetik motor olarak da adlandırılan motorlar üzerinde çalıştım . Çalışmalarımı itmenin aradaki mesafe artınca azalan bir kuvvetle de olsa sürekli harekete, çekmenin ise etkileşen iki kutup en güçlü ve dolayısıyla en yakın pozisyonda kalacak şekilde sistemi hareketsizliğe sürüklediğini pratik olarak da gözlemleyerek ve bu problemi aşmaya çalışarak sürdürdüm. Hareketi oluşturacak sistemde hareketli rotor kısmını hareket yolu boyunca stator tarafından itme kuvveti çekme kuvvetinden daha fazla olacak şekilde bazı makineler tasarladım ancak yaptığım birç...

AÇIĞA ÇIKAN BU FAZLA ENERJİYİ NASIL HESAPLAYIP FORMULİZE EDEBİLİRİZ?

  AÇIĞA ÇIKAN BU FAZLA ENERJİYİ NASIL HESAPLAYIP FORMULİZE EDEBİLİRİZ? Özetle elektromıknatıs ve neodyum kalıcı mıknatıs dinamik etkileşimlerinde ve periyod boyunca benzer hareketlerin tekrarladığı neodyum kalıcı mıknatıslı elektrik motorlarında gerçekleşen enerji dönüşümü aslında aşağıdaki gibidir: Verilen elektrik enerjisi    +     Verilen elektrik enerjisi ile elektromıknatıslarda oluşan elektromanyetik dalgalar ile etkileşen neodyum kalıcı mıknatıslardan etkileşim şiddetindeki değişim oranında sağlanan manyetik enerji   =                                                      Elde edilen mekanik enerji + Bobin ısı kayıpları ve Hareket Sistemindeki diğer dahili kayıplar   + Hareket Sistemi dışı ile etkileşime giren, harekete yardımcı olmayan Elektromıknatıs kaynaklı elek...

FAZLADAN AÇIĞA ÇIKAN ENERJİNİN ASLINDA GÜNÜMÜZDE KALICI MIKNATISLARLA ÇALIŞAN DİĞER ELEEKTRİK MOTORLARINDA DAHA AZ OLUŞSADA GÖZLENEMEMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

  FAZLADAN AÇIĞA ÇIKAN ENERJİNİN ASLINDA GÜNÜMÜZDE KALICI MIKNATISLARLA ÇALIŞAN DİĞER ELEEKTRİK MOTORLARINDA DAHA AZ OLUŞSADA GÖZLENEMEMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?   Termodinamik ve diğer fizik yasalarından da bilindiği üzere yüzde yüzden daha verimli bir makine olamayacağı gibi yoktan enerji kazanılması da mümkün olmadığından bahsedilen deneylerdeki sonuçlar sonrası fazladan kazanılan enerjinin tek kaynağının motorda veya bobin-mıknatıs düzeneğinde elektromıknatıslarla etkileşime giren kalıcı mıknatıslar olduğu kesin olarak saptanmıştır. Burada gözlemleyebildiğimiz fazladan açığa çıkan enerjinin aslında günümüzde kalıcı mıknatıslar özeliklede neodyum mıknatıs kullanılan diğer elektrik motorlarında daha az oluşsada gözlenememesinin sebepleri şunlardır:     1-Motora verdiğimiz elektrik enerjisi ile oluşan elektromıknatıs ve kalıcı mıknatıs arasında yeterince iyi etkileşimi sağlayacak bir tasarım eksikliği nedeniyle elde edilen toplam gözlenebilir enerjinin ...

NASIL BİR METODLA EKSTRA MANYETİK ENERJİNİN VARLIĞI İSPATLANABİLMİŞTİR VE DENEY SONUÇLARI NELERDİR?

Resim
  NASIL BİR METODLA EKSTRA MANYETİK ENERJİNİN VARLIĞI İSPATLANABİLMİŞTİR VE DENEY SONUÇLARI NELERDİR? Materyal ve Metod Çalışmamızda hemen her laboratuvarda yapılabilecek kadar basite indirgenmeye çalışılmış bir deney düzeneği ile harcanana karşı üretilen enerji miktarları karşılaştırılarak ve sonrasında kontrol deneyi ile ölçüm baz değerleri teyit edilerek hipotezin kanıtlanması yoluna gidilmiştir. Ayrıntılara girmeden yaptıklarımızı özetle şöyle anlatabiliriz. Bir anahtar yardımı ile kısa süreliğine büyük bir bobin sargısına akım verdik. Bobin sargısı bu sırada karşısındaki ipin ucunda, sarkaç gibi sallanabilen kalıcı mıknatısı çekmeye başladı ve mıknatıs hızlanıp, bobin sargısına değdikten hemen sonra anahtarı kapatarak akımı kestik. Değme anına kadar harcadığımız elektrik enerjisini ve bobinde ısı nedeniyle kaybedilen enerjiyi ayrı ayrı bir osiloskobun matematiksel işlem foksiyonu yardımı ile ölçtük. Ana bobin sargısı içine yerleştirdiğimiz farklı mini bir bobin sargısından gel...

ABAY TİPİ ELEKTRİK MOTORUNU DAHA VERİMLİ YAPAN NE ? MOTORUN TASARIMINDA NASIL BİR YOL İZLENDİ?

 ABAY TİPİ  ELEKTRİK MOTORUNU  DAHA VERİMLİ YAPAN NE ? Hem axial hemde radial  manyetik etileşim yapabilmesi bu motorun en büyük artısını oluşturmaktadır.  Bilindiği gibi geneleksel elektrik motorları dönen milin yan taraflarında Radial flux manyetik etkileşim ile dönme hareketini sağlamaktadır. Son yıllarda ek olarak dönen milin yanlarında değilde ön arka kısmında manyetik etkileşim yaparak çalışan Axial flux elektrik motorları da kullanıma girmiştir.  ABAY tipi elektrik motorunda ise tüm rotor 360 derece sarılarak hem radial hem de axial etkileşim aynı anda yapılabilmekte , diğer sarım tekniklerinden farklı olarak kalıcı mıknatısın kutupları dışında daha az itme çekme kuvveti sağlayan kutuplara dik eksende de etkileşim yapılarak daha güçlü bir itme çekme ve etkileşim sağlanmakta, böylece verim artmaktadır.   H er ne kadar k alıcı mıknatısların  kutuplarına dik eksende itme çekme kuvvetleri daha az olsada, bu kuvvet özellikle kalıcı mıknatıs ku...

OLUŞAN FAZLA MANYETİK ENERJİNİN KAYNAĞI NERESİ?

    OLUŞAN FAZLA MANYETİK ENERJİNİN KAYNAĞI NERESİ?      Oluşan ve harcanan ekstra manyetik enerjinin kaynağı, nasıl elde edildiği üzerinde durulması gereken başka bir önemli konudur. Yukarıdaki deney sırasında gözlemlenebilir şekilde sisteme elektrik enerjisi dışında fazladan eklenen bir enerji görülmektedir ve buda ek bir enerji kaynağı gerektirmektedir. Burada atom üstü boyutta sistemin toplam enerjisini artıracak şekilde oluşup harcanan ekstra manyetik enerjinin kaynağı ile ilgili genel olarak iki seçenek bulunmaktadır: 1. Seçenek: Tüm enerji kaynaklarında olduğu gibi burada da harcanan manyetik enerji kendisini meydana getiren kaynağı azaltma ve tüketme yönünde hareket edecektir. Kalıcı mıknatıslarda etkileşim şiddetinde değişim devam ettikçe sürekli oluşan enerjinin kaynağı sadece elektronların spin ve orbital hareketlerinden dolayı sahip oldukları açısal momentten kaynaklanan enerjidir ve sisteme artı olarak sağladıkları manyetik enerjiyi oluşturmaya de...

EN BASİT MANTIKLA NASIL MIKNATISLARDAN SAĞLANAN EKSTRA MANYETİK ENERJİNİN VARLIĞINI ANLARIZ?

  EN BASİT MANTIKLA NASIL MIKNATISLARDAN SAĞLANAN EKSTRA MANYETİK ENERJİNİN  VARLIĞINI  ANLARIZ? Açığa çıkan ekstra manyetik enerjinin oluşma şekli ilk etapta şu şekilde basit bir gözleme indirgenebilir. Aralarında x mesafesi olacak ve kutupları birbirini çeker şekilde karşılıklı olarak bırakılmış iki kalıcı mıknatıs serbest bırakıldıklarında iki mıknatısın giderek artan kuvvet ile birbirini çekerek toplamda x kadar mesafe alacakları görülecektir. Burada kuvvet yönünde bir mesafe alındığından karşılıklı olarak bir iş yapılmakta ve enerji dönüşümü ile birbirlerine göre sahip oldukları kabul edilen potansiyel enerjiler çarpışma anına kadarda kalıcı mıknatısların kinetik enerjilerini artırmak ve harekete engel olmak isteyen sürtünme gibi kuvvetleri yenmek için harcanmaktadır. Genel olarak buradaki enerjinin kaynağının kalıcı mıknatıslarca değilde iki kalıcı mıknatısın birbirlerine göre bir potansiyel kazandıracak şekilde karşılıklı bırakılması ile dışarıdan sağlandığı kabu...

HAZIRLANAN MAKALENİN ÖZET KISMIDIR- NEODYUM MIKNATISLARDAN EK MANYETİK ENERJİ DİYEBİLECEĞİMİZ DIŞ SİSTEME SINIRLI, EK BİR ENERJİ EKLENEBİLDİĞİ İSPATLANABİLMEKTEDİR

Elektromıknatıslar İle Etkilişimleri Sırasında Neodyum Mıknatıslardan Toplam Gözlenebilir Enerji Miktarını Artıracak Şekilde Manyetik Enerji Açığa Çıkar Özet Neodyum mıknatıslar elektrik motorları gibi bazı makinelerde olduğu gibi hareket halinde elektromıknatıslar ile etkileşime girdikleri sürece ek bir manyetik enerji açığa çıkarırlar. Oluşan bu ekstra manyetik enerji kalıcı mıknatısların da dahil olduğu dinamik sistemin toplam kinetik enerjisini artırmak için harcanmaktadır. Neodyum mıknatıs ile elektromıknatısın birbirini kısa süreliğine çekmesi sırasında harcanan ve açığa çıkan enerji miktarlarını ölçmek için tasarlanan hassas bir deney sonrası neodyum mıknatıslardan az da olsa ek bir enerji açığa çıktığı gözlemlenebilmiştir. Bu deneyde özetle verilen elektrik enerjisinden daha fazla enerji toplamı açığa çıkmaktadır. Termodinamik yasalarına göre yoktan enerji var edilemeyeceği ve kapalı bir sistemdeki hiçbir makinede yüzde yüzden fazla verimlilik söz konusu olamayacağından, fa...