秋千式抬物二点运动法增力器

文档序号:1238708 发布日期:2020-09-11 浏览:26次 >En<

阅读说明:本技术 秋千式抬物二点运动法增力器 (Swing type two-point exercise booster for lifting object ) 是由 彭育辉 于 2018-04-03 设计创作,主要内容包括:秋千式抬物二点运动法是利用引力,对物体吸引通过机械方式体现出来。世上多少科学家用尽一生,想将重力通过利用机械方式,将重力制作永动机,终于因磨擦力不能永动,主要是想无中生有,未能找到将重力增力而失败,世上不可能有无中生有,没有怎么生。世上万物只有有中生有,改变思想才有未来。首创秋千式两点抬物运动法,根据秋千摆动与二人抬物其体原理制作成形,一个物体分二人抬,各负担物体一半重量。利用两点抬物运动法原理可制作地心引力增力器,基本制作原理是假定一个需要100斤力量运转的增力器,产生大于100斤力量,可再次运行一个需要更大力量运转的增力器,产生更大的力量,可多次重复直到产生我们需要的力量。(The swing type object lifting two-point motion method is characterized in that attraction is utilized to attract an object through a mechanical mode. Many scientists use up a lifetime in the world, want to make a perpetual motion machine by gravity through a mechanical mode, and finally, because friction force cannot be perpetual, the scientists mainly want to have no students and fail to find gravity force reinforcement, and the scientists cannot have the students in the world or have nothing to do so. All things in the world are only available in the middle school, and the thought is changed in the future. The swing type two-point object lifting motion method is initiated, the swing type two-point object lifting motion method is manufactured and formed according to the swing and two-person object lifting principle, one object is lifted by two persons, and each object bears half of the weight of the object. The principle of two-point lifting motion method is used for manufacturing a gravity force booster, the basic manufacturing principle is that a booster which needs 100 jin of force to operate is assumed to generate more than 100 jin of force, the booster which needs more force to operate can be operated again to generate more force, and the force booster can be repeated for many times until the force needed by people is generated.)

秋千式抬物二点运动法增力器

1.技术领域

F03G

2.背景技术

3.

发明内容

本人从秋千摆动过程中找到灵感,再结合两人抬物能把重量分担一半原理制作成形。

在秋千支架上方安装旋转轴承上再安装一个单向飞轮,单向飞轮上安装一定长度重量物体,推动下方物体来回摆动,让物体在下跌中单向飞轮带动转轴旋转产生增力。考虑到秋千式摆动一个来回,产生转轴旋转四分一都不到的缺陷。把物体一端抬到上方作圆周运动,垂直多一点受地心引力作用再下跌,就能解决秋千式摆动一个来回,所产生转轴旋转四分一都有不到得缺陷。综合上述原理起名秋千式抬物二点运动法。

4.附图说明

图1为单臂轴秋千式抬物二点运动法,属于A端重B端轻增力较大的一种设计;图2为双臂轴秋千式抬物二点运动法。主要是克服单臂摆动一个来回,产生转轴旋转四分一都不到的缺陷。图3为四臂轴秋千式抬物二点运动法。主要是克服双臂轴秋千式抬物二点运动法,在B端整体上方与地面垂直物体B端重量为零。只有B点运行到一定角度物体重量大于。增力需要力增时才能带动皮带轮旋转缺陷。图中编号1.皮带轮 2.支架 3.抬物支架 4.臂轴 5.转动轮 6. 皮带 7.马达 8.单向飞轮 9.轴承.

具体实施方式

秋千式抬物二点运动法:

秋千式抬物二点运动法是结合秋千上下摆动原理和抬物方法结合完成的。比如取一个物体,一端为转动轴A,抬举另B端作上下圆周转动,称秋千式二点抬物运动法,抬物运动法的增力大小与物体的长度和重量有关。大家知道一个物体重量分两人抬水平时各分一半,抬物运动法方法是,把物体上升时分二点AB共同抬升,下跌时只有A点抬。AB二点之关的转换物体重量,就能产生增力,单一的秋千式抬物二点运动法增力不太理想情况下,可另外增加其它辅助(液体流法,重量移位法,弹簧压力法,弹簧压力锁定法)等多种方法提高增力

1.我们从简单的说起,跟据产品需要臂轴的设计一般有几种情况,一是把物体重量平均分布,属通常做法。二是把物体的多数重量分布在A端,B端只有少量重量,(象圆堆体)。用少量力量就能抬起B端向上运动,下跌时A端所产生力量是物体重量平均值,这种做法的增力器整体重量较重,增力系数较大,放在地面可行。三是物体的多数重量分布B端,A端只有少数重量,这种做法增力器整体重量较轻,增力系数K较小,需要另外增加其它辅助方法才能增力。放在需要减轻整体重量产品上。还有多种方法等待我们发现,比如在臂轴上安装(液体流动法,重量移位法)总之改变臂轴重量分布,能得到不同比例增力比。

2.单臂秋千式抬物二点运动法增力的设计图1:

比如设计一个臂轴,长度为1米整体重量100斤,B端只有较少重量20 斤,在B端只须20斤力量就能抬起。把A端固定在一个安装有单向飞轮旋转轴承上,轴承固定在水平支架上。抬起B端从下向上运动,运动到水平方向时物体最重等到于20斤,抬物上升时A端单向飞轮空转,不带动物体上升,只作抬物功能,把物体大部重量转移到地面上。A端单向飞轮固定在旋转轴承上,旋转轴承又固定是支架上,所以物体重量由地面承受。抬起B端从下向上运动,物体重量也从零到20斤,再到整体上方与地面垂直物体B端重量为零,上方多一点,物体因受地心引力的作用下会自己下跌,物体会带动安装有单向飞轮轴承旋转,当物体下跌到水平面时,A端得到物体整体重量,作用于旋转轴承上得到旋转力远大20斤,在轴承上安装皮带轮就有动力输出。增力系数K大于1,我们就可认为有增力。长度为1米臂轴,设计一个半径为1米圆转动轮,安装在旋转轴承上加装轴承能自由上下作圆转动,把圆分为一半,一半为上升和下跌通道,一半为空闲。让臂轴在圆一半里面上下摆动运动,在圆的另一半加装大于10斤左右物体,转动轮会使臂轴上升更轻。单臂秋千式抬物二点运动法增力的设计,得到动力只有一半,臂轴上升时没有动力输出,可为需要时间等待增力器服务。

3.双臂秋千式抬物二点运动法增力的设计图2:

双臂是在单臂基础上增加一个臂轴,把圆设计在中间,也分为一半,一边一个臂轴成对称设计,理论上这时能得到一个完整动力旋转,但因为A点固定在轴承上的,B点只有在水平时物体才最重,B点在垂直上下方,物体重量为零,这时全部重量都加在A点上,物体重量随B点运动角度改变变化。只有B 点运行到一定角度物体重量大于,我们设计增力需要力增力需要力量量才能下跌带动皮带轮旋转。因此得不到一个完整动力旋转,可在皮带轮上安装常速装置,可得到一个完整动力旋转。

4.四臂秋千式抬物二点运动法增力的设计图3:

四臂是在双臂基础上一边增加一个臂轴,把转动轮分四份,让每个臂轴各自在自己四份之一里面上下秋千式摆动运行。因为B点只有在水平时物体才最重,也就说这时侯增力才最大,可见增力器的增力角度大概在90度左右。把一个圆分四份一刚好是90度,可得到一个完整动力输出。把一个圆分四份一,每个臂轴各自在自己四份之一里面,可见转动轮在任何一点,B点所需要上升抬力都不会超过二个,小于40斤,因为B点只有在水平时物体才最重,不会有二个B点同时出现在同一上升水平上。调节转动轮的转速,可改变增力器的增力和输出旋转速度。

5.八臂和多臂秋千式抬物二点运动法增力的设计

八臂和多臂是双臂基础上,每一边增加四个臂轴或多个臂轴,把抬物转动圆分为八份或多份,让每一个臂轴都运行在四份之一90度里面,每个臂轴是圆360除于个数臂轴个数8个或多个。8个等于45度排列,多个是360除于个数排列。臂轴个数可以是单个。总之增力器看我们怎么设计了。

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