3楼
瑟尔效能机的设计与制造过程
本文的目的是重建约翰•瑟尔在1946至1956年间的实验品,涉及到瑟尔效能机的几何设计、材料和制造过程。这里给出的信息是基于本文作者(S. Gunnar Sandberg)和瑟尔的私下交流,人们应该把这些信息当做进一步研究的基础,并对它加以改进。
瑟尔效能机的基本驱动装置叫回转电池。根据应用来划分,它可以作为发电线圈或转换机械功率的,也可以当做高压电源。另外还有一个重要的特点就是可以升空。回转电池可以看成是一个电子发动机,它由条形圆柱环状的永磁体组成。

图1 回转电池的核心,是最简单的形式
圆盘(Plate) — 单位固定的环形磁体
磁滚筒(Runner)— 运动的圆柱形棒状体

在运行期间,每个磁滚筒绕自身的中心轴自转,同时绕圆盘中心点,在圆盘表面做无相对滑动的纯滚动,如图2所示,P点随磁滚筒绕圆盘一周后回到原来的位置,所经历的轨迹需等于摆线的整数倍。
测量表明,产生的电势差为圆盘和磁滚筒的径向,圆盘为正极,磁滚筒为负极(如图1)。原则上,磁滚筒和圆盘发生电磁偶尔后,不需要什么来保持回转电池的运转。然而,作为一个扭矩发生装置,它的管道和外壳必需适合于转移产生的能量。而且,在应用上,它是内置在主结构里的,磁滚筒应该比圆盘要短,以防止磁滚筒被卡住。装置运行时,为防止圆盘和磁滚筒间的机械和流电接触,电磁相互作用和离心力使它们之间产生间隙,从而将摩擦几乎降低为零。实验表明,输出的能量随着磁滚筒数量的增加而增加;为了保证系统稳定运行,圆盘直径Dp与磁滚筒直径Dr之比应为一个大于等于12的正整数:
( Dp / Dr ) = N >= 12 ( N = 12, 13, 14, .....),而磁滚筒之间的间隙δr应该等于磁滚筒的直径(如图1)。
在之前的基础上加更多的圆盘和磁滚筒可以做成复杂的回转电池。

图3 由A,B,C三个部分构成,每个部分又由一个圆盘和相应的磁滚筒构成。实验表明,为了保证系统稳定运行,每个部分应该有相等的重量。
磁场形状
由于磁化过程是直流和交流电的共同结果,每个磁体需要特定的磁极取向,来记录一些单独的南极和北极排列成的极线(如图4)。
对磁场的测量表明,磁极均匀分布在大约1毫米跨度的空间内;另外,磁极密度(定义为:单位极线上北极强度的总和)必需为常数,即δ = ( Np / πDp ) = ( Nr / πDr ) = 常数