ES2328436B1 - Nave espacial anti-meteoritos. - Google Patents
Nave espacial anti-meteoritos. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2328436B1 ES2328436B1 ES200701432A ES200701432A ES2328436B1 ES 2328436 B1 ES2328436 B1 ES 2328436B1 ES 200701432 A ES200701432 A ES 200701432A ES 200701432 A ES200701432 A ES 200701432A ES 2328436 B1 ES2328436 B1 ES 2328436B1
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- ship
- propellers
- meteorites
- engines
- spacecraft
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 230000003116 impacting effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000003380 propellant Substances 0.000 claims description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 abstract description 5
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 abstract description 4
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C29/00—Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft
- B64C29/02—Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft having its flight directional axis vertical when grounded
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C39/00—Aircraft not otherwise provided for
- B64C39/04—Aircraft not otherwise provided for having multiple fuselages or tail booms
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/42—Arrangements or adaptations of power supply systems
- B64G1/421—Non-solar power generation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41H—ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
- F41H13/00—Means of attack or defence not otherwise provided for
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Lasers (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Nave espacial
anti-meteoritos.
La Nave espacial
anti-meteoritos, es una posible solución contra
las grandes piedras que eventualmente puedan llegar a caer algún
día sobre la Tierra y que sobrepasen el tamaño requerido para que
se desintegren al contacto con la atmósfera. La Nave puede
funcionar como un misil, relleno de una o muchas bombas atómicas de
gran tonelaje -que se pueden lanzar para impactar contra el
meteorito-, y también, puede funcionar como un rayo láser múltiple
que ataque desde cierta distancia a las piedras de menor tamaño. Los
motores de la Nave que la sacarán de la atmósfera son eléctricos,
no usan carburante alguno. Unos generadores eléctricos del tipo (2
x 1) se encargan de rellenar las baterías. Estos motores
hacen girar las palas de unas hélices que se hallan en el interior
de la nave, de manera que la propulsarán desde su interior, gracias
a unos embudos, que canalizarán el aire movido por las hélices,
hacia las toberas exteriores. Se le añaden otros motores externos y
tanques de carburante para que la Nave pueda moverse por el espacio
exterior.
Description
Nave espacial
anti-meteoritos.
El objetivo de la presente invención es el de
poder crear una Nave que pueda proteger al planeta Tierra de alguna
visita inesperada de algún pedrusco de ciertas dimensiones, de esos
que no se desintegran al contacto con la atmósfera. También es un
avión que sirve para ascender mucho peso y transportarlo hasta el
espacio sin apenas gasto económico, ya que se mueve por el aire de
unas hélices que están movidas por motores eléctricos. Y, por este
motivo, podrá transportar una extensa carga de bombas atómicas para
que puedan impactar contra el meteorito, con la esperanza de, o
bien, fragmentarlo en pedazos menores que puedan ser desintegrados
por la atmósfera, o bien, desviarlo de su curso y situarlo en otra
dirección que no pase por nuestro planeta.
La Nave espacial
anti-meteoritos, es muy distinta de las naves
espaciales que existen en la actualidad, aunque coincide en que se
le van a poner por el exterior del fuselaje, un par de cilindros
llenos de carburante, con un motor en la popa, con un objetivo
diferente que el que tienen en las naves de la actualidad. En éstas
últimas, la misión de estos motores de carburante es la de sacar la
nave de la atmósfera y de la atracción gravitatoria terrestre. En
cambio, en la Nave espacial anti-meteoritos,
la misión de los motores y de los tanques de carburante es, tan
sólo, la de poder mover la Nave cuando ya esté en el espacio. Para
salir de la atracción gravitatoria utiliza otros sistema más
económico. Lo que utiliza esta Nave anti-meteoritos
es la energía eléctrica de unos generadores del tipo (2 x 1)
de mi Patente anterior nº P 200301313 titulada: Generador de
cuñas e imanes para vehículos, y de mi Patente nº P 200400627,
titulada: Pistón electromagnético con generador eléctrico.
Estos generadores llevan imanes en parejas, positivo y negativo, en
el eje, enfrentados a los imanes simples, de tamaño doble que los
anteriores y con bobina de hilo de cobre que se disponen en la cara
interna de la carcasa. Estos generadores serán los que alimenten a
los motores eléctricos con hélices de varios metros que se ponen en
el interior de la Nave y se multiplican en gran número. Cada hélice
tiene una tobera que concentra el aire de las hélices internas y lo
expulsa hacia el exterior. De esta manera la Nave puede ascender
mucho peso y su energía se aprovecha del hecho de poner las cuñas
huecas del eje de los generadores en consonancia con el aire de las
hélices, con lo que el movimiento del eje de los generadores está
asegurado en todo momento.
La Nave espacial
anti-meteoritos, es un recurso contra las
piedras de grandes dimensiones que puedan algún día amenazar la
Tierra. Como es una Nave que puede ascender mucho peso, se le
pueden instalar un buen número de bombas atómicas de gran tonelaje
para que puedan impactar contra el meteorito, y, fragmentarlo, o, al
menos, desviarlo de su curso hacia el planeta. La otra función de
esta Nave es la de poder fragmentar a distancia algunos pedruscos
de menor tamaño. Para este cometido tiene instalados un conjunto de
rayos láser (16) que se agrupan en paneles móviles (15), situados
en el cuello de la Nave, como si de una "gorguera" se tratase.
Llegado el momento de su uso, los paneles (15) que contienen los
múltiples rayos láser, se abrirán hacia atrás mediante unos brazos
hidráulicos (17) y atacarán a su objetivo -figura nº 5-. Estos
paneles tendrán un eje central que les permitirá moverse hacia un
lado y el otro, incluso hacia atrás. La energía que alimentará a
estos grupos de rayos láser es la que proporcionarán unos
generadores eléctricos que tienen unas cuñas huecas (11), de aire,
que se moverán por el aire que moverán las hélices (7) de los
motores (6). Pero, antes de describirlos en detalle, pasaré a
describir los motores de la Nave. La Nave espacial
anti-meteoritos (1) es una nave cilíndrica,
-véase la figura nº 1-, formada por varios segmentos circulares, o
pisos. En cada uno de ellos vemos unas toberas (4) que son el punto
extremo de salida del aire de un embudo (8) por el que circula el
aire que han movido las hélices interiores del segmento circular.
Vemos en la figura nº 3 un motor eléctrico (6) que mueve las hélices
(7) de un ventilador de varios metros, -supongamos que tiene 4
metros de envergadura-. Frente a él hay un embudo (8) que canaliza
el aire hacia la tobera (4) que se halla en el límite del fuselaje
para sacar así el aire del interior del embudo. Unas varillas
metálicas (9) y (10) sirven para fijar estas piezas al suelo del
piso del segmento circular. Los Generadores pondrán sus cuñas
huecas (11) en el interior de este embudo, y así, se asegurarán de
tener un flujo de aire permanente que hará girar, también de modo
permanente al eje (12) del generador. En la figura nº 2 se ha
representado un corte del segmento circular, visto desde arriba.
Esto muestra cómo será la disposición de los elementos descritos en
la figura nº 3. Los motores (6) con sus hélices (7) y sus embudos
(8), se pondrán en círculo -figura nº 2-, y habrá tantos motores
como quepan en el perímetro del segmento circular. Se ve en la
figura nº 2 que se pueden poner dos filas de motores (6) con sus
hélices (7) y embudos (8), en el caso en que el diámetro del
segmento sea lo suficientemente amplio. Lo que utiliza este Nave
espacial anti-meteoritos para alimentar los
motores eléctricos es la energía eléctrica de unos generadores del
tipo (2 x 1) de mi Patente anterior nº P200301313 titulada:
Generador de cuñas e imanes para vehículos, y de mi Patente
nº P200400627, titulada: Pistón electromagnético con generador
eléctrico. Estos generadores llevan en el eje, unos imanes (13)
en parejas, -positivo y negativo-, enfrentados a los imanes simples
(14), de tamaño doble que los imanes del eje -y con bobina de hilo
de cobre-, que se disponen en la cara interna de la carcasa. El
Generador de cuñas e imanes para vehículos es lo que se va a
poner entre las hélices (7) y los embudos (8) -ver figura nº 3-,
para asegurarse del abastecimiento de energía, ya que, mientras las
hélices se muevan, las cuñas huecas del generador moverán su eje,
y, por tanto, también a los imanes en parejas, con lo que la
variación del flujo magnético está asegurada y, también lo estará,
por tanto, la generación de nueva energía eléctrica, en cantidad
suficiente como para alimentar las baterías de donde se nutran los
motores eléctricos de las hélices y los rayos láser. Tal vez, suceda
en alguna ocasión que haya que elevar más peso del esperado. Para
eso no hay más que unir con vigas de acero, a esta Nave espacial
anti-meteoritos, con otra Nave igual, o con
otras dos más, para que puedan unir sus fuerzas y elevar el peso en
exceso, o, más bombas atómicas. A la Nave se le añade un motor en
la popa, o bien, se le pueden añadir dos tanques de carburante
exteriores (18) con su motor y su tobera (19). La función de estos
motores de carburante no es el de ascender a la Nave más allá de la
atmósfera, sino de permitirle moverse cuando ya se halle en el
espacio. Fecha de la invención: 12.05.07.
Figura nº 1: Vista lateral de la Nave
espacial anti-meteoritos en el que se aprecian
las toberas (4) de los extremos de los embudos que dirigen hacia
fuera y hacia abajo el aire de las hélices, así como los motores
exteriores y los paneles (15) de rayos láser (16) que se están
extendiendo mediante los brazos hidráulicos (17) independientes.
Figura nº 2: Vista superior de un corte del
segmento circular de cada piso de la nave en el que se puede ver la
disposición de los elementos principales de los motores, de las
hélices y de los embudos, tal como se pueden poner en el segmento
circular para aprovechar al máximo el espacio y poner tantos
motores y hélices como se pueda. Se observa una segunda fila que
sólo tendrá su opción en el caso en el que el diámetro del segmento
sea, por lo menos, el cuádruple del diámetro de las hélices.
Figura nº 3: Vista lateral del motor eléctrico y
de sus hélices, ante el embudo y la tobera de salida, así como
también, la posición de las cuñas huecas de los generadores que
también, como los motores, se pueden multiplicar a voluntad.
Figura nº 4: Vista del Generador (2 x 1)
con los imanes dobles en el eje y los imanes con bobina en la
carcasa.
Figura nº 5: Vista frontal de la Nave con los
paneles de rayos láser desplegados en posición de ataque contra el
objetivo, o sea, los meteoritos.
Figuras nº
1-5
- 1).
- Fuselaje de la Nave
- 2).
- Ventana
- 3).
- Alerones menores
- 4).
- Toberas
- 5).
- Alas
- 6).
- Motores eléctricos
- 7).
- Hélices
- 8).
- Embudo
- 9).
- Varilla metálica
- 10).
- Varilla metálica
- 11).
- Cuñas huecas
- 12).
- Eje del Generador (2 x 1)
- 13)
- Imanes en parejas, positivo y negativo
- 14)
- Imanes simples con bobina
- 15)
- Paneles extendidos
- 16)
- Rayos láser
- 17)
- Brazos hidráulicos
- 18)
- Tanques de carburante
- 19)
- Motores de carburante
La Nave espacial
anti-meteoritos, está caracterizada por ser un
avión destinado a moverse por el espacio exterior a la atmósfera, y
que pueda atacar, desde allí, a las piedras de grandes dimensiones
que puedan estar dirigidas hacia la Tierra, bien con rayos láser, o
bien, impactando toda la Nave contra el objeto y haciendo estallar
en él una bomba atómica de muchos megatones, o varias de ellas,
para que puedan fragmentarla o desviarla de su curso. La Nave está
formada por un fuselaje con forma de cilindro (1) que tiene varios
segmentos circulares o pisos. En cada uno de ellos hay un número
determinado de motores eléctricos (6), con sus hélices (7) y sus
embudos (8) que se disponen en círculo, -con el plano de las
hélices en perpendicular al perímetro del aro o segmento-. Entre las
hélices (7) y el embudo (8), o sea, en el interior de éste último,
pondremos las cuñas huecas de los generadores del tipo (2 x
1). Estos generadores llevan imanes (13) en parejas, -positivo y
negativo-, en el eje, enfrentados a los imanes simples (14), de
tamaño doble que los anteriores y con bobina de hilo de cobre que
se disponen en la cara interna de la carcasa.
Si el aro del segmento tiene un diámetro de 12
metros, se podrá poner en su interior una fila de motores y hélices
de 6 metros de envergadura. Si el diámetro del segmento es de 24
metros, podremos poner dos filas de motores y hélices con embudos,
lo que aumentaría considerablemente el poder del aire que saldría
por las toberas. Estas toberas (4) se verán, lógicamente, desde el
exterior de la lanzadera. La Nave anti-meteoritos
puede tener tantos pisos como se desee. Todo dependerá de las
toneladas que tenga que ascender. Se puede fabricar de manera que
se puedan añadir o quitar los segmentos circulares centrales, -los
pisos-, según las necesidades de fuerza de cada momento. En lo que
sería el "cuello" de la Nave, se sitúan unos paneles
desplegables (15) que incorporan en su superficie un conjunto de
aparatos de rayos láser (16). Unos brazos hidráulicos (17) situados
en la parte anterior de la Nave, se encargarán de desplegar los
paneles (15) hacia atrás para ponerlos en posición de ataque contra
el objetivo tal como muestra la figura nº 5. Se añaden unos tanques
de propulsante (18) con sus motores (19) para que la Nave pueda
moverse libremente por el espacio exterior.
Claims (1)
1. Nave espacial
anti-meteoritos, caracterizada por ser un
avión destinado a moverse por el espacio exterior a la atmósfera, y
que pueda atacar, desde allí, a las piedras de grandes dimensiones
que puedan estar dirigidas hacia la Tierra, bien con múltiples rayos
láser, o bien, impactando toda la Nave contra el objeto y haciendo
estallar en él una o varias bombas atómicas de muchos megatones. La
Nave está formada por un fuselaje con forma de cilindro (1) que
tiene varios segmentos circulares o pisos. En cada uno de ellos hay
un número determinado de motores eléctricos (6), con sus hélices
(7) y sus embudos (8), los que se disponen en círculo, -con el
plano de las hélices en perpendicular al perímetro del aro o
segmento-. Entre las hélices (7) y el embudo (8), o sea, en el
interior de éste último, pondremos las cuñas huecas de los
generadores del tipo (2 x 1). Estos generadores llevan, en
el eje, unos imanes (13) en parejas, -positivo y negativo-,
enfrentados a los imanes simples (14), de tamaño doble que los
anteriores y con bobina de hilo de cobre que se disponen en la cara
interna de la carcasa. Las toberas (4) se verán desde el exterior de
la Nave y estarán dirigidas hacia abajo. La Nave puede tener tantos
pisos como se desee. Se puede fabricar de manera que se puedan
añadir o quitar los segmentos circulares centrales. En lo que sería
el "cuello" de la Nave, se sitúan unos paneles desplegables
(15) que incorporan en su superficie un conjunto de aparatos de
rayos láser (16). Unos brazos hidráulicos (17) situados en la parte
anterior de la Nave, se conectan con la cara interna de los paneles
(15). Se añaden unos tanques de propulsante (18) con sus motores
(19).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200701432A ES2328436B1 (es) | 2007-05-14 | 2007-05-14 | Nave espacial anti-meteoritos. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200701432A ES2328436B1 (es) | 2007-05-14 | 2007-05-14 | Nave espacial anti-meteoritos. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2328436A1 ES2328436A1 (es) | 2009-11-12 |
| ES2328436B1 true ES2328436B1 (es) | 2010-09-07 |
Family
ID=41226518
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES200701432A Expired - Fee Related ES2328436B1 (es) | 2007-05-14 | 2007-05-14 | Nave espacial anti-meteoritos. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| ES (1) | ES2328436B1 (es) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102012006553A1 (de) * | 2012-04-02 | 2013-10-02 | Nikolaus Lolis | Schutz- Satelliten- und/oder Raketensystem und Verfahren zu dessen Betrieb |
Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1439425A (en) * | 1921-07-25 | 1922-12-19 | Oren N Lanning | Lifting mechanism for aerial vessels |
| DE3913582A1 (de) * | 1989-04-25 | 1990-10-31 | Otto Leonhard Nefzger | Zusaetzliche stromerzeugung an raumfaehren-weltraumraketen |
| US20020046763A1 (en) * | 2000-10-23 | 2002-04-25 | Jesus Berrios | Methods and apparatus for beaming power |
| US6626077B1 (en) * | 2002-10-16 | 2003-09-30 | Mark David Gilbert | Intercept vehicle for airborne nuclear, chemical and biological weapons of mass destruction |
| US20030233931A1 (en) * | 2002-06-14 | 2003-12-25 | Nemtsev Igor Z. | Synchronized photo-pulse detonation (SPD) |
| ES2221572A1 (es) * | 2003-06-02 | 2004-12-16 | F. Javier Porras Vila | Generador electrico de cuñas e imanes para vehiculos. |
| ES2222834A1 (es) * | 2003-03-23 | 2005-02-01 | Fco. Javier Porras Vila | Generador electrico formado por cuñas de aire y circulos rellenos de iimanes dobles enfrentados. |
| US20060000988A1 (en) * | 2004-06-30 | 2006-01-05 | The Regents Of The University Of California | Sensor-guided threat countermeasure system |
| ES2246127A1 (es) * | 2004-03-08 | 2006-02-01 | F. Javier Porras Vila | Piston electromagnetico con generador electrico. |
| ES2262370A1 (es) * | 2003-01-10 | 2006-11-16 | F. Javier Porras Vila | Aeronave levanta-pesos. |
| ES2264290A1 (es) * | 2003-02-10 | 2006-12-16 | F. Javier Porras Vila | Aeronave cisterna de motor multiple. |
-
2007
- 2007-05-14 ES ES200701432A patent/ES2328436B1/es not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1439425A (en) * | 1921-07-25 | 1922-12-19 | Oren N Lanning | Lifting mechanism for aerial vessels |
| DE3913582A1 (de) * | 1989-04-25 | 1990-10-31 | Otto Leonhard Nefzger | Zusaetzliche stromerzeugung an raumfaehren-weltraumraketen |
| US20020046763A1 (en) * | 2000-10-23 | 2002-04-25 | Jesus Berrios | Methods and apparatus for beaming power |
| US20030233931A1 (en) * | 2002-06-14 | 2003-12-25 | Nemtsev Igor Z. | Synchronized photo-pulse detonation (SPD) |
| US6626077B1 (en) * | 2002-10-16 | 2003-09-30 | Mark David Gilbert | Intercept vehicle for airborne nuclear, chemical and biological weapons of mass destruction |
| ES2262370A1 (es) * | 2003-01-10 | 2006-11-16 | F. Javier Porras Vila | Aeronave levanta-pesos. |
| ES2264290A1 (es) * | 2003-02-10 | 2006-12-16 | F. Javier Porras Vila | Aeronave cisterna de motor multiple. |
| ES2222834A1 (es) * | 2003-03-23 | 2005-02-01 | Fco. Javier Porras Vila | Generador electrico formado por cuñas de aire y circulos rellenos de iimanes dobles enfrentados. |
| ES2221572A1 (es) * | 2003-06-02 | 2004-12-16 | F. Javier Porras Vila | Generador electrico de cuñas e imanes para vehiculos. |
| ES2246127A1 (es) * | 2004-03-08 | 2006-02-01 | F. Javier Porras Vila | Piston electromagnetico con generador electrico. |
| US20060000988A1 (en) * | 2004-06-30 | 2006-01-05 | The Regents Of The University Of California | Sensor-guided threat countermeasure system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2328436A1 (es) | 2009-11-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2871802T3 (es) | Retén de orientación magnética | |
| ES2295398T3 (es) | Procedimiento para la construccion in situ de una instalacion de energia eolica. | |
| ES2709423T3 (es) | Motor de empuje de partículas cargadas | |
| ES2406759T3 (es) | Protección de un objeto frente a cargas huecas y procedimiento para su fabricación | |
| ES2693536T3 (es) | Elemento de blindaje | |
| ES2668913T3 (es) | Dispositivo auxiliar para un avión que vuela a gran altitud | |
| ES2393207T3 (es) | Convertidor de energía undimotriz completamente sumergido | |
| ES2800156T3 (es) | Dron para la activación de minas submarinas | |
| ES2328436B1 (es) | Nave espacial anti-meteoritos. | |
| KR20150089898A (ko) | 수륙비행자동차 | |
| WO2008114261A2 (en) | Fence | |
| ES2378202A1 (es) | Lanzadera de hélices con engranaje multiplicador. | |
| JP2016079918A (ja) | 宇宙推進及び滞宙(成層圏上等の滞空)システム等 | |
| ES2326576B1 (es) | Avion-lanzadera de helices interiores. | |
| ES2439141A2 (es) | Hélices anticaída con aletas y cuñas, para transbordador espacial autónomo | |
| ES2221572B1 (es) | Generador electrico de cuñas e imanes para vehiculos. | |
| ES2262370B1 (es) | Aeronave levanta-pesos. | |
| ES2427491B1 (es) | Acelerador de naves espaciales | |
| ES2388512A1 (es) | Avión-lanzadera propulsado por conotubos aceleradores de fluidos. | |
| ES2285912A1 (es) | Generador eolico de palas verticales moviles, que giran alrededor del mastil y a su vez sobre si mismas. | |
| ES2394489B1 (es) | Vehiculo espacial multietapa de transferencia a orbita terrestre baja | |
| WO2011015693A2 (es) | Sistema de transporte lineal mediante campos magnéticos permanentes | |
| ES2349098B1 (es) | Aeronave anti-inundaciones y anti-incendios. | |
| ES2614748B1 (es) | Motor magnético, potenciado | |
| RU2131830C1 (ru) | Космодром в космосе |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| EC2A | Search report published |
Date of ref document: 20091112 Kind code of ref document: A1 |
|
| FG2A | Definitive protection |
Ref document number: 2328436B1 Country of ref document: ES |
|
| FD2A | Announcement of lapse in spain |
Effective date: 20110221 |