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【发明公布】地效航母(二)_刘晓民_202111053285.1 

申请/专利权人:刘晓民

申请日:2021-08-29

公开(公告)日:2024-04-30

公开(公告)号:CN117944856A

主分类号:B63G8/00

分类号:B63G8/00;B64C35/00

优先权:

专利状态码:在审-公开

法律状态:2024.04.30#公开

摘要:本发明属于潜水设备领域,叙述让潜水器抵抗万米至几十万米深的深海水压的方法,以及各种潜水器、船只、战车、地面建筑、地下建筑抵挡第一轮氢弹攻击的方法。

主权项:1.潜水器抵抗深海水压的方法:潜水器的外壳制成1-100000层以五层为例,打开各层的进水阀门,各层注入海水,潜水器从水面开始持续下潜;下潜到2000米深处后,当第五层内的水对第五层的内壳的压力相当于200个大气压也就是对内部中心的压力相当于200个大气压时,关闭第五层与第四层之间的阀门也就是关闭第五层的外壳上的阀门;下潜到4000米深处后,当第四层内的水对第四层的内壳的压力相当于400个大气压时,关闭第四层与第三层之间的阀门;下潜到6000米深处后,当第三层内的水对第三层的内壳的压力相当于600个大气压时,关闭第三层与第二层之间的阀门;下潜到8000米深处后,当第二层内的水对第二层的内壳的压力相当于800个大气压时,关闭第二层与第一层之间的阀门;下潜到10000米深处后,当第一层内的水对第一层的内壳的压力相当于1000个大气压时,关闭第一层的外壳上的阀门;当潜水器下潜到马里亚纳海沟最深处,第一层外面的水对第一层的外壳的压力相当于1100个大气压时,因第一层内有相当于1000个大气压的压力膨胀力的海水,所以其对第一层的压力对内部中心的压力,仅仅只有相当于100个大气压的压力;也就是说,第一层的外壳在第一层里面的水的1000个大气压的压力的帮助下,它只要出100个大气压的力气就能抵挡外面1100个大气压的压力;此时因其它各层对内部中心的压力都只有相当于200个大气压的压力,所以各层都可以使用很薄的钢材,而很薄的钢材可以轻易的制成任何形状;至于第一层的外壳的材料,其本身在外面受到相当于1100个大气压的压力,在里面受到相当于1000个大气压的压力,则不是问题:因为一块薄铁皮扔到马里亚纳海沟最深处,它两面都能承受1100个大气压的压力;因潜水器外壳的层数可以增加到许多层分解深海水压,用其它材料取代钢材用做潜水器的外壳;因潜水器外壳的层数可以增加到许多层,用比海水密度小的材料取代钢材用做潜水器的外壳;因潜水器外壳的层数可以增加到许多层,用耐海水腐蚀的硬塑料取代钢材用做潜水器的外壳;对于上一段,再分几点讲述;第一点是各层外壳必须要能完全承受相当于1-100000个大气压的压力以200个大气压的压力为例:比如第二层外面的外壳如果不能完全承受200个大气压的压力,则外壳会内凹,外壳内凹,则会挤压第二层内的海水,导致第二层里面的海水的压力增加,第二层里面原本是相当于800个大气压的压力,便会增加到相当于850个大气压的压力;第一层里面原本是相当于1000个大气压的压力,因为体积膨胀了,便会减小到相当于950个大气压的压力;第二层里面有了相当于850个大气压的压力,而第三层又只有相当于600个大气压的压力,则外壳又会内凹;外壳内凹的害处是会影响外壳的使用寿命;应付的方法是将原来的1-100000层再增加1-100000层本文是以五层为例,在此基础上再增加五层,这样就有了十层,这样每层就都只用抵抗相当于100个大气压的压力了,各层仍按原来的厚度,各层比原来更厚,这样就能确保外面的压力不会向里面传导;第二点是所有的材料都需先经过深海里面相当于1100个大气压的压力的海水的挤压,然后再拿去造潜水器、深海防护服;第三点是最外层最厚,但承受最小压力,比如五层的,最外层只承受100个大气压的压力——因为最外层还要承受各种冲击力;第四点是无论是那种潜水器的支架,还是深海防护服的支架,都可以不是实心的,而是空心的,也就是支架也是由1-100000层构成以五层或十层构成的为例:虽说是由五层或十层构成的,其实是一层材料里面渗了五层或十层极薄的有膨胀力的海水在实际制做中,海水的厚度可为0.1-10000000000毫米;支架里面的极薄的海水与制造外壳的材料的里面的极薄的海水连通,都由阀门控制,增加或减小压力;支架里面的极薄的海水与制造外壳的材料的里面的非极薄的海水连通,都由阀门控制,增加或减小压力;支架里面的海水不与制造外壳的材料的里面的极薄的海水连通;支架里面的海水不与制造外壳的材料的里面的非极薄的海水连通;第五点是潜水器的支架的里面的海水也可以很厚:比如某潜水器的支架全由井字形构成,也就是从前后左右上下去看它的支架,都是井字形,而构成井字形的某根竖着的钢材,从上至下各层的水的压力相当于1100、800、500、200、500、800、1100个大气压的压力,这根钢材的长度为100米,但它最下面的一层的里面的水的厚度可以为90米也就是上面六层的厚度加起来才10米;为什么会这样呢?因为这是一艘采矿的潜水器,它拥有一个特别大的肚子,这个肚子的高度为90米,在采矿时,最下面一层的钢材要抵抗肚子里、下面、肚子外相当于1100个大气压的海水的压力,而上面六层,因为进入了潜水器的内部,其外壳并未接触到高压力的海水,仅仅只是最上层才接触到高压力的海水;万一其内部的隔层全被高水压击穿,七层里面全是相当于1100个大气压的压力的海水,则这根钢材相当于一根钢管,虽然仍然可做为支架,但其强度会大为减弱,因为在内部的隔层被击穿前,它相当于一根钢棒,其强度要强得多;当马里亚纳海沟最深处的潜水器上浮到海水对第一层外壳的压力相当于800个大气压处时,打开第一层外壳上的阀门,因第一层里面的水的压力相当于1000个大气压的压力高于第一层外面的水的压力,水会外流,然后第一层没有受到压力只有第一层的材料本身受到里外相当于800个大气压的压力,此时第五层里面的水对内部中心的压力还是相当于200个大气压;当潜水器上浮到海水对第二层外壳的压力相当于600个大气压处时,打开第二层外壳上的阀门,因第二层里面的水的压力相当于800个大气压的压力高于第二层外面的水的压力,水会外流,然后第二层没有受到压力只有第二层的材料本身受到里外相当于600个大气压的压力,此时第五层里面的水对内部中心的压力还是相当于200个大气压;因此,潜水器通过调节外层的水压,可以潜行于水中的任何高度;因海水的压力是垂直作用于潜水器的壳体,所以控制第五层与第四层之间的阀门的按钮的耐压力可设为相当于200个大气压的压力,也就是当压力达到相当于200个大气压时,阀门自动关闭,小于200个大气压的压力时,阀门自动开启;第四层与第三层之间的阀门的按钮的耐压力可设为相当于400个大气压的压力,第三层与第二层之间的阀门的按钮的耐压力可设为相当于600个大气压的压力,第二层与第一层之间的阀门的按钮的耐压力可设为相当于800个大气压的压力,第一层的外壳上的阀门的按钮的耐压力可设为相当于1000个大气压的压力;也就是说,无论潜水器的速度有多快,都能直接从水面以潜水器最快的航行速度钻入万米深处,也能从万米深处直接上浮到水面;这样,潜水器在水中潜行时,遇到海中断崖也毫无影响:因为遇到海中断崖往下掉时,等同急速下潜,所以在下掉时可以直接操纵潜水器向上或在下掉时继续向前开或任由潜水器下掉;各层之间的阀门的按钮的耐压力,可设为相当于1-100000个大气压的压力;潜水器采用阀门的自动式按钮;潜水器采用阀门的手动控制式按钮;潜水器采用阀门的自动式按钮与阀门的手动控制式按钮;潜水器除采用上述方法抵御深海水压外,内部还要另设备用层,备用层的数量为1-100000层本文以三层的为例:如果潜水器最外面的第一层的外壳受损,潜水器外面相当于1100个大气压的压力的海水涌入第一层内时,潜水器要上浮至海水压力为相当于1000个大气压的压力处,如果不上浮至海水压力为相当于1000个大气压的压力处,第一层内因外面海水的进入,水的压力就会增加;当第一层内的水的压力接近相当于1100个大气压的压力时,第二层的保险阀门无论是进水的保险阀门,还是排水的保险阀门,都不是上面提到的自动阀门,而是单独的阀门;无论是进水的保险阀门,还是排水的保险阀门,都不是上面提到的自动阀门,而是与手动阀门合并的阀门在水的压力作用下会自动开启,开启后,第一层内的水流向第二层;当第二层的水的压力接近相当于1000个大气压的压力时,第三层的保险阀门自动开启;当第三层内的水的压力接近相当于800个大气压的压力时,第四层的保险阀门自动开启;当第四层内的水的压力接近相当于600个大气压的压力时,第五层的保险阀门开启;当第五层内的水的压力接近相当于400个大气压的压力时,备用1层的保险阀门开启,第五层内的水涌入备用1层;当备用1层内的水的压力达到相当于200个大气压的压力时,装于备用1层外壳备用1层的外壳也就是第五层的内壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从备用1层外壳外侧的保险阀门处进入;当第五层内的水的压力达到相当于400个大气压的压力时,装于第五层外壳第五层的外壳也就是第四层的内壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从第五层外壳外侧的保险阀门处进入;当第四层内的水的压力达到相当于600个大气压的压力时,装于第四层外壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从第四层外壳外侧的保险阀门处进入;当第三层内的水的压力达到相当于800个大气压的压力时,装于第三层外壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从第三层外壳外侧的保险阀门处进入;当第二层内的水的压力达到相当于1000个大气压的压力时,装于第二层外壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从第二层外壳外侧的保险阀门处进入;潜水器第一层外壳损坏后,如果第二层外壳第二层的外壳也就是第一层的内壳又受损,第一层里面相当于1100个大气压的压力的海水涌入第二层内时,潜水器要上浮至海水压力为相当于1000个大气压的压力处,如果不上浮至海水压力为相当于1000个大气压的压力处,第二层内水的压力就会增加;当第二层内的水的压力接近相当于1100个大气压的压力时,第三层的保险阀门在水的压力作用下会自动开启,开启后,第二层内的水流向第三层;当第三层的水的压力接近相当于1000个大气压的压力时,第四层的保险阀门自动开启;当第四层内的水的压力接近相当于800个大气压的压力时,第五层的保险阀门自动开启;当第五层内的水的压力接近相当于600个大气压的压力时,备用1层的保险阀门开启;当备用1层内的水的压力接近相当于400个大气压的压力时,备用2层的保险阀门开启,备用1层内的水涌入备用2层;当备用2层内的水的压力达到相当于200个大气压的压力时,装于备用2层外壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从备用2层外壳外侧的保险阀门处进入;当备用1层内的水的压力达到相当于400个大气压的压力时,装于备用1层外壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从备用1层外壳外侧的保险阀门处进入;当第五层内的水的压力达到相当于600个大气压的压力时,装于第五层外壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从第五层外壳外侧的保险阀门处进入;当第四层内的水的压力达到相当于800个大气压的压力时,装于第四层外壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从第四层外壳外侧的保险阀门处进入;当第三层内的水的压力达到相当于1000个大气压的压力时,装于第三层外壳内侧的自动阀门关闭,阻挡水从第三层外壳外侧的保险阀门处进入;潜水器第二层外壳损坏后,如果第三层外壳又受损,第二层里面相当于1100个大气压的压力的海水涌入第三层内时,潜水器要上浮至海水压力为1000个大气压处,不再启用备用3层;也就是无论备用层有多少层,都要留最后一层供紧急情况下使用;紧急情况下举个例子,如果因某种原因突然发觉潜水器不能上浮了,而此时外面水压相当于1000个大气压的压力的那一层又受损了,则启用最后一个备用层;潜水器如果不是第一层的外壳与第二层的外壳受损,而是其它各层的外壳或内壳或阀门受损,比如第四层的外壳上的某个阀门受损,因某种原因又未去修理或更换受损的阀门,导致第三层内的水与第四层内的水中和,使第四层内的水的压力由相当于400个大气压的压力升至相当于500个大气压的压力,虽然第四层的内壳完全能承受相当于500个大气压的压力,在这种情况下,也启用备用1层,降低第四层里面的水的压力,以防止某种意外导致第四层内的水的压力再增加;备用层用做充气层;备用层用做休息层;靠近外壳的备用层储水;潜水器要上浮时,将备用层里的水排到潜水器外面而使潜水器上浮;如上一段所述,启用备用1层降低第四层里面的水的压力时,如果备用1.层里面预先储了水,就可以减少进水量,这样潜水器就可保持在原来的深度或只是稍微下潜一点点;备用层储水的层数是1-100000层;自动阀门与保险阀门都设置为自动启动;自动阀门与保险阀门改为手动启动;自动阀门与保险阀门都设置为通电后才能自动启动;自动阀门与保险阀门都设置为不通电时手动启动;自动阀门与保险阀门都设置为打开控制开关后才能自动启动;自动阀门与保险阀门都设置为不打开控制开关时手动启动;各层的阀门的个数为1-100000个以第四层内的保险阀门为例,当潜水器第一层外壳损坏,各层都自动调节水压后,也就是第四层内的第一个保险阀门已使用后,开启第二个保险阀门;当潜水器第二层外壳损坏,各层都自动调节水压后,也就是第四层内的第二个保险阀门已使用后,开启第三个保险阀门;各层的自动阀门的个数为1-100000个;各层的保险阀门的个数为1-100000个;各层的手动阀门的个数为1-100000个;1如1所述构造,将此方法用于导弹;导弹采用这种有多层外壳的抗压方法的构造后,另装定时启爆装置;2如1所述构造,将此方法用于鱼雷;鱼雷采用这种有多层外壳的抗压方法的构造后,另装定时启爆装置;[1]如1所述构造,将此方法用于超空泡鱼雷;超空泡鱼雷采用这种有多层外壳的抗压方法的构造后,另装定时启爆装置;3如1所述构造,将此方法用于各种仪器设备;[1]如1所述构造,将此方法用于深海防护服;深海防护服既有阀门的自动式按钮,又有阀门的手动控制式按钮;[2]如1所述构造,将此方法用于水下摄影机;[3]如1所述构造,将此方法用于水下探照灯;[4]如1所述构造,将此方法用于螺旋桨。

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