重力永动机采用的综合技术主要有以下4项:
1、链传动技术:链条不仅可往复传动,而且还可以任意选择每节链条的长度及所需节数,同时还能在链条的极限长度及节数内配置重力物10。重力物10只有通过链条9的往复传动,才能连续不断地拉动重力物10变换连接方式形成水平的连接状态,从而产生大于自身重量的下降永动力。这是重力永动机采用的链传动技术。
2、杠杆技术:重力永动机的链传动,是变形的杠杆传动。其链轮轴是链轮的支点,右边为力点距离,左边为重点距离。链轮无论大小,链轮轴左右两段的力点距离与重点距离都是完全相等的。如相同重量的长形重力物都活的悬吊在左右两边的链条上,其两边的长形重力物能始终保持平衡状态,绝对没有力大力小之分。但当把链条左边的长形重力物改变为固定联结的水平状态时,其右边悬吊的长形重力物,因链齿轮从动轴2、4左右两段的力点距离与重点距离,改变成了右边短左边长的状态。按照改变杠杆三点的两段距离的比率,可以改变力的大小的原理,相应的链条9两边的重力物10的重力的大小也随之改变了。因此,力大一边的长形重力物必然要拉动或提升力小的一边的长形重力物了。这是重力永动机采用的改变杠杆三点的两段距离的比率,可以改变力的大小的杠杆技术。
3、能量守恒技术:由于要把链条左边的活的悬吊的长形重力物,改变为一端端点与左边链条固定联结的水平状态,因此要从端点将其翻转成水平状态时,需要用该重力物的本身重量的数倍重量的力才能翻转该重力物。按照能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变的能量守恒定义,翻转该重力物需要多少力,该重力物也能产生多大的下降重力。这是重力永动机采用的能量守恒技术。当然,由于重力物的力臂、重力物本身的重量、重力物本身的翻转距离与下降距离的不同等因素,翻转重力物的力与重力物产生的力也是不完全相同的。
4、做功技术:重力永动机的重力物在翻转它时,无凝需用大于该重力物数倍以上的力才能翻转它,相应地按照能量守恒,它也应当产生多大的下降重力。重力物有了下降重力后,按照功的大小等于作用力的大小和在力的方向上物体移动的距离的乘积原理,由于无论有多少节链条,在转动中只存在一节一节地逐节翻转,哪怕有一万节链条在转动,处于翻转状态的链条始终只有1节,因此要翻转其重力物只需用1节链条长的做功;而承载重力物下降的链条就以200节为据,左右两边各100节,那么处于左边承载重力物下降的链条就有99节。其99节做功所产生的力,自然要比翻转一节链条做功所需要的力大99倍。有了这99倍的力,自然就能不断地翻转重力物产生永动力了。这是本重力永动机采用的做功技术。这也是本重力永动机的巨大的永不衰竭的永动力源。
重力永动机的永动技术,光有上述四项技术还不行,还必须配置相应数量的重力物才行。因为重力物少了,左边的重力物下降重力之和不能大于右边的重力物提升重量与翻转重力物所需的重力之和。只有左边的重力物下降重力之和大于右边的重力物提升重量与翻转重力物所需的重力之和后,才能形成左边的力大的重力物,往复地拉动右边的力小的重力物不断地翻转变向成为永动力。
以本重力永动机为例,假设本重力永动机链条两边各设1个1公斤重的重力物,无论左边重力物的水平力臂有多长,产生的下降重力有多大,都是不能传动右边的物重力物翻转变向,形成固定联结的水平状态的,因为左边的重力物没有后续压力,下降到链传动机构的下端后,自然就停止转动了,最多只能把右边的重力物提升到链传动机构的顶部。
要使左边的重力物有后续压力,链条左右两边必须至少各配置4个重力物才行。这样,链条左边的4个重力物,就有1个重力物成水平状态,两千重力物成上倾和下倾状态,底端1个成悬吊的垂直状态。假设左边重力物的下降重力为5公斤,那么左边重力物的下降重力品迭后就有10公斤的下降重力了。而链条石边的4个重力物中,因有3个重力物系悬吊的垂直状态,只有1个处于链传动机构的顶部需要翻转变成水平状态。这样,链条右边的4个重力物中,有3个重力物各1公斤共3公斤重力,再加上链传动机构的顶部需要翻转变成水平状态的所需的5公斤重力,共计只有8公斤重力。这样,链条左边的4个共有10公斤重的重力物,自然能拉动右边只有8公斤重的重力物了。相应的左边的力大的重力物就能往复地,拉动右边的力小的,重力物不断地翻转变向成为后续的永动力了。