RU2270343C2 - Сферическая роторная машина с тороидальными поршнями - Google Patents
Сферическая роторная машина с тороидальными поршнями Download PDFInfo
- Publication number
- RU2270343C2 RU2270343C2 RU2003138096/06A RU2003138096A RU2270343C2 RU 2270343 C2 RU2270343 C2 RU 2270343C2 RU 2003138096/06 A RU2003138096/06 A RU 2003138096/06A RU 2003138096 A RU2003138096 A RU 2003138096A RU 2270343 C2 RU2270343 C2 RU 2270343C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- toroidal
- grooves
- sphere
- pistons
- Prior art date
Links
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 5
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 claims 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в качестве реверсивного гидравлического или пневматического привода, паровой машины или насоса, а также в качестве двигателя внутреннего сгорания. Роторная машина содержит сферический корпус с входными и выпускными каналами, ротор и два выходных вала, оси которых пересекаются под углом в центре сферы. Ротор выполнен в виде сферы, из которой в двух взаимно перпендикулярных центральных плоскостях вырезаны симметричные относительно общей оси, совпадающей с линией пересечения указанных плоскостей, непересекающиеся тороидальные пазы. В пазах располагаются соответствующие им по форме тороидальные поршни, образующие вместе с торцами пазов ротора и внутренней сферической поверхностью корпуса четыре тороидальных рабочих объема, имеющих возможность пульсации при вращении выходных валов, осесимметрично соединенных с поршнями. Уменьшаются удельные механические нагрузки в элементах, передающих крутящий момент, увеличивается эффективность уплотнений между рабочими объемами. 5 ил.
Description
Изобретение относится к тем областям техники, где применяются различные машины, работающие по принципу изменения объема некоторой активной (например, расширяющийся газ) или пассивной (например, жидкость) среды. Примерами таких машин являются компрессоры, гидроприводы, пневматические приводы, двигатели внутреннего сгорания, паровые машины. В широко распространенном подклассе таких машин рабочими элементами являются, например поршни, движущиеся возвратно - поступательно в цилиндрах. Это движение каким-либо механизмом, например кривошипно-шатунным, преобразуется во вращение выходного вала. Характерной их особенностью являются значительные знакопеременные инерционные нагрузки и малое отношение величины рабочего объема к габариту. Однако их достоинством является то, что поверхности соприкосновения рабочих элементов (поршня и цилиндра) имеют равную кривизну, что определяет простоту конструктивных решений уплотнений рабочих объемов. Другим подклассом таких машин являются роторные машины, в которых периодическое изменение рабочего объема происходит при непрерывном комбинированном вращении ротора специальной формы, непрерывно скользящего своими выступами по стенкам трохоидального цилиндра. При этом также образуются несколько изменяющихся рабочих объемов, что может быть использовано для создания, например, двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Такие двигатели созданы несколько десятилетий тому назад и применяются серийно (например, двигатель Ванкеля). Существуют и другие конструктивные схемы такого типа (например, двигатель Веселовского), но всех их объединяет наличие проблем, связанных с необходимостью обеспечить эффективное уплотнение находящихся под высоким давлением рабочих объемов, образованных скользящими друг по другу поверхностями, имеющими различную кривизну. Известны конструктивные решения, в которых одинаковая кривизна соприкасающихся поверхностей рабочих объемов достигается применением лопаток, вращающихся относительно оси цилиндра и соприкасающихся с ее образующими (например, US 6550442 B2, 22.04.2003, F 02 B 53/00). Эти лопатки имеют сложное движение относительно эксцентричного ротора, поэтому конструкция элементов уплотнения в местах взаимного пересечения лопаток и ротора получается достаточно громоздкой Все сказанное выше относится ко всем устройствам (ДВС, компрессорам, насосам, приводам), сконструированным на базе этих машин.
Известны также (например, FR 2318306 А, 11.02.1977, F 02 В 53/02, RU 2144985 С1, 27.11.2000, F 01 С 3/00) конструкции роторных машин объемного вытеснения, состоящих из трех роторов, заключенных в корпус со сферической полостью и имеющих внешние сферические поверхности, прилегающие к этой полости. При этом крайние роторы имеют форму, близкую к форме апельсиновой дольки (onglet), и соединяются ортогонально расположенными диаметральными шарнирами с центральным ротором, имеющим форму фигурно изогнутой шайбы с периферийной сферической поверхностью, прилегающей к полости корпуса. Движение системы происходит при вращении запрессованных в крайние роторы по их осям симметрии валов, оси которых пересекаются в центре сферы под углом друг к другу. Несферические поверхности роторов соприкасаются друг с другом по поверхностям шарниров и образуют четыре рабочих объема, которые используются в зависимости от назначения роторной машины. Конструкция по FR 2318306 А принимается в качестве ближайшею аналога.
Недостатками данного конструктивного решения является наличие значительных механических напряжений в диаметральных шарнирах и малая площадь поверхности взаимного касания роторов, что определяет трудности обеспечения уплотнения между рабочими объемами и достаточной прочности механизма.
Техническая задача, решаемая данным изобретением, состоит в уменьшении удельных механических нагрузок в элементах, передающих крутящий момент роторной машины, и увеличение эффективности уплотнений между рабочими объемами.
Указанная задача решается в роторной машине объемного вытеснения, содержащей сферический корпус с входными и выпускными каналами, ротор и два выходных вала, оси которых пересекаются под углом в центре сферы, согласно изобретению, ротор выполнен в виде сферы, из которой в двух взаимно перпендикулярных центральных плоскостях вырезаны симметричные относительно общей оси, совпадающей с линией пересечения указанных плоскостей, непересекающиеся тороидальные пазы, в которых располагаются соответствующие им по форме тороидальные поршни, образующие вместе с торцами пазов ротора и внутренней сферической поверхностью корпуса четыре тороидальных рабочих объема, имеющих возможность пульсации при вращении выходных валов, осесимметрично соединенных с поршнями.
Изобретение поясняется чертежами:
Фиг.1. Роторная машина. Вариант: 4-тактный ДВС. Разрез.
Фиг.2. Ротор. Общий вид.
Фиг.3. Роторная машина. Вариант: 4-тактный ДВС. Сечение по А-А.
Фиг.4. Роторная машина. Вариант: гидропневмопривод. Разрез.
Фиг.5. Роторная машина. Вариант: гидропневмопривод. Сечение по В-В.
Роторная машина, показанная на фиг.1 в варианте ДВС, содержит, в основном, семь частей: центральный сферический ротор 1, сферический корпус, состоящий из двух соединенных фланцами частей 2 и 3, а также тороидальных поршней 4 и 5, которые имеют общие оси симметрии с соединенными с ними выходными валами 6 и 7. На вал 7 напрессована шестерня 8 привода механизма газораспределения.
Общий вид ротора показан на фиг.2. Ротор 1 выполнен в виде сферы, из которой в двух взаимно перпендикулярных центральных плоскостях вырезаны симметричные относительно общей оси, совпадающей с линией пересечения указанных плоскостей, непересекающиеся тороидальные пазы, имеющие, в данном случае, трапецеидальное поперечное сечение. Тороидальные поршни образуют вместе с торцами пазов ротора и внутренней сферической поверхностью корпуса четыре тороидальных рабочих объема, имеющих возможность пульсации при вращении выходных валов, проходя цикл расширение-сжатие один раз за полный оборот валов.
На фиг.3 показано сечение машины по линии А-А в таком положении, когда один из четырех рабочих объемов, нижний по рисунку, имеет максимальное значение, а верхний - минимальное. Другие два рабочих объема в данный момент равны и находятся в противоположных фазах изменения. Подпружиненные клапаны 9, 10, 11 и 12, управляемые кулачками 13, 14, 15 и 16, вращаемыми через понижающий редуктор (на чертеже не показан) от шестерни 8, обеспечивают впуск топливной смеси и выпуск отработанных газов соответственно известным условиям четырехтактного цикла. Свеча зажигания 17 обеспечивает воспламенение сжатой смеси в нужный момент. Как следует из фиг.3, рабочие объемы по мере вращения изменяют свое положение относительно впускного и выпускного клапанов, что требует учета этого обстоятельства при выборе мест их установки. При работе машины в качестве ДВС в малом объеме будет выделяться значительное количество тепла. Для его удаления можно применить внешнюю рубашку водяного охлаждения, как у обычного ДВС, и сквозную прокачку масла через осевые каналы выходных валов и сферического ротора (не показаны). Уплотняющие элементы там, где это необходимо, могут быть выполнены в виде сегментов тонких радиально подпружиненных пластин, расположенных в соответствующих пазах ротора и поршней, и их действие ничем не отличается от действия обычных поршневых колец ДВС.
Если убрать управляемые клапаны и свечу зажигания, а также расположить нужным образом впускные и выпускные отверстия, то роторная машина сможет работать в режиме реверсивного привода (гидравлического или пневматического), а также в режиме паровой машины. При этом требуемые отсечки подачи рабочей среды будут обеспечиваться автоматически за счет движения рабочих объемов мимо впускных отверстий. Эти варианты машины показаны в двух проекциях на фиг.4 и 5. Они отличаются только использованием впускных и выпускных отверстий 18,19, 20 и 21, поскольку при применении сжатого газа или пара важно установить оптимальную отсечку подачи рабочей среды для более полного использования ее внутренней энергии. Поэтому при показанном стрелкой направлении вращения машины отверстие 19 целесообразно заглушить. Гидравлический и пневматический приводы являются обратимыми и могут использоваться в режиме насоса (компрессора) без каких-либо изменений.
Claims (1)
- Роторная машина объемного вытеснения, содержащая сферический корпус с входными и выпускными каналами, ротор и два выходных вала, оси которых пересекаются под углом в центре сферы, отличающаяся тем, что ротор выполнен в виде сферы, из которой в двух взаимно перпендикулярных центральных плоскостях вырезаны симметричные относительно общей оси, совпадающей с линией пересечения указанных плоскостей, непересекающиеся тороидальные пазы, в которых располагаются соответствующие им по форме тороидальные поршни, образующие вместе с торцами пазов ротора и внутренней сферической поверхностью корпуса четыре тороидальных рабочих объема, имеющих возможность пульсации при вращении выходных валов, осесимметрично соединенных с поршнями.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003138096/06A RU2270343C2 (ru) | 2003-12-30 | 2003-12-30 | Сферическая роторная машина с тороидальными поршнями |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003138096/06A RU2270343C2 (ru) | 2003-12-30 | 2003-12-30 | Сферическая роторная машина с тороидальными поршнями |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2003138096A RU2003138096A (ru) | 2005-06-10 |
| RU2270343C2 true RU2270343C2 (ru) | 2006-02-20 |
Family
ID=35834049
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2003138096/06A RU2270343C2 (ru) | 2003-12-30 | 2003-12-30 | Сферическая роторная машина с тороидальными поршнями |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2270343C2 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2727465A (en) * | 1950-05-27 | 1955-12-20 | Brandt Soc Nouv Ets | Rotovolumetrical pump |
| RU2012823C1 (ru) * | 1991-12-25 | 1994-05-15 | Борис Иванович Дьячков | Объемная роторная гидромашина |
| DE4325166A1 (de) * | 1993-07-27 | 1995-02-09 | Wolfgang Dipl Ing Eckhardt | Kardandrehkolbenmaschine |
| RU2144985C1 (ru) * | 1999-03-22 | 2000-01-27 | Кузнецов Михаил Иванович | Объемная сферическая роторная машина |
-
2003
- 2003-12-30 RU RU2003138096/06A patent/RU2270343C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2727465A (en) * | 1950-05-27 | 1955-12-20 | Brandt Soc Nouv Ets | Rotovolumetrical pump |
| RU2012823C1 (ru) * | 1991-12-25 | 1994-05-15 | Борис Иванович Дьячков | Объемная роторная гидромашина |
| DE4325166A1 (de) * | 1993-07-27 | 1995-02-09 | Wolfgang Dipl Ing Eckhardt | Kardandrehkolbenmaschine |
| RU2144985C1 (ru) * | 1999-03-22 | 2000-01-27 | Кузнецов Михаил Иванович | Объемная сферическая роторная машина |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2003138096A (ru) | 2005-06-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1495217B1 (en) | Internal combustion engine and method | |
| US5171142A (en) | Rotary displacement machine with cylindrical pretension on disc-shaped partition | |
| US6401686B1 (en) | Apparatus using oscillating rotating pistons | |
| US6607371B1 (en) | Pneudraulic rotary pump and motor | |
| US6684847B1 (en) | Radial vane rotary device | |
| US5004409A (en) | Displacement machine | |
| KR20010031930A (ko) | 레이디얼 모터/펌프 | |
| WO1986004387A1 (en) | Oscillating vane rotary pump or motor | |
| RU2270343C2 (ru) | Сферическая роторная машина с тороидальными поршнями | |
| US7621254B2 (en) | Internal combustion engine with toroidal cylinders | |
| CN1548703A (zh) | 多圆弧缸体滑片转子容积式机械 | |
| KR100536468B1 (ko) | 로터리엔진 | |
| US20020100452A1 (en) | Trochilic piston engine | |
| RU2239714C1 (ru) | Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания | |
| RU2091596C1 (ru) | Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания | |
| JP2007501354A (ja) | 主及びサテライト・ロータを有するロータリーマシーン | |
| RU2152522C1 (ru) | Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания | |
| RU2105173C1 (ru) | Роторный двигатель внутреннего сгорания | |
| EP0042890B1 (en) | An internal combustion engine having an orbital inner body or piston member working in a housing | |
| RU2451801C2 (ru) | ДВУХОСЕВОЙ РОТОРНО-КАМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДоРК ДВС) | |
| US4227506A (en) | Internal combustion engine | |
| AU2006318065A1 (en) | Rotary motor with intermittent movements of the rotors | |
| KR200318394Y1 (ko) | 로터리엔진 | |
| RU2239069C1 (ru) | Лопастно-бескривошипная машина (варианты) | |
| GB2262568A (en) | Sealing in an oscillatory rotating engine. |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061231 |