RU2271290C2 - Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке - Google Patents
Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2271290C2 RU2271290C2 RU2004112138/11A RU2004112138A RU2271290C2 RU 2271290 C2 RU2271290 C2 RU 2271290C2 RU 2004112138/11 A RU2004112138/11 A RU 2004112138/11A RU 2004112138 A RU2004112138 A RU 2004112138A RU 2271290 C2 RU2271290 C2 RU 2271290C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- box
- air
- support
- upper plane
- communicates
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 2
- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 claims description 2
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 abstract 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004642 transportation engineering Methods 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65G—TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
- B65G51/00—Conveying articles through pipes or tubes by fluid flow or pressure; Conveying articles over a flat surface, e.g. the base of a trough, by jets located in the surface
- B65G51/02—Directly conveying the articles, e.g. slips, sheets, stockings, containers or workpieces, by flowing gases
- B65G51/03—Directly conveying the articles, e.g. slips, sheets, stockings, containers or workpieces, by flowing gases over a flat surface or in troughs
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Mattresses And Other Support Structures For Chairs And Beds (AREA)
- Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
- Fluid-Damping Devices (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
- Pallets (AREA)
- Types And Forms Of Lifts (AREA)
Abstract
Изобретение относится к транспортным средствам на воздушной подушке и касается создания опоры с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке (ПВП) спортивного и курортного назначения. Опора выполнена в виде коробки (К) с перфорированной верхней плоскостью для выхода из нее воздуха, нагнетаемого во внутреннее пространство К. Отверстия в верхней плоскости К сообщены с ее внутренним пространством через автоматические клапаны. Полость с одной стороны подвижного элемента клапана сообщается с отверстием в верхней плоскости К, полость с другой стороны подвижного элемента клапана сообщается с атмосферой, не подверженной давлению воздушной подушки. Окна на боковой стенке корпуса клапана сообщены с внутренним пространством коробки. Подвижный элемент автоматического клапана может выполняться в виде дифференциального поршня. Цилиндр с одной стороны от большого поршня сообщен с отверстием в верхней плоскости К, а цилиндр с другой стороны большого поршня сообщен с атмосферой, не подверженной давлению воздушной подушки. Окна на боковой стенке цилиндра с одной стороны от большого поршня и цилиндра с другой стороны большого поршня сообщены с внутренним пространством К. Пространство с внешней стороны несущей поверхности К сообщено с ее внутренним пространством через воздушные жиклеры. Коробка опоры может выполняться модульной. Смежные боковые грани модулей допускают свободное перемещение воздуха по внутреннему пространству. Клапаны внутри модулей могут устанавливаться так, что своей верхней частью они механически связаны с верхней плоскостью К, а нижняя часть клапанов механически связана с днищем К. Последняя может выполняться в виде транспортного пути заданной конфигурации для перемещения по нему ПВП с людьми и грузами. Коробка может быть выполнена из пустотелых модулей или в виде пространственного каркаса, закрытого гибким воздухонепроницаемым материалом, например технической тканью или полимерной пленкой. Технический результат реализации изобретения состоит в уменьшении энергетических затрат на эксплуатацию ПВП. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к транспортным средствам на воздушной подушке и предназначено для активного отдыха и спорта людей с использованием платформ на воздушной подушке, преимущественно безмоторных, а также для перемещения по опоре с несущей поверхностью платформ на воздушной подушке с людьми и грузами в пешеходных и курортных зонах городов.
Широко известны транспортные средства в виде аппаратов на воздушной подушке, содержащие центробежный вентилятор или компрессор с силовым приводом для нагнетания воздуха под корпус аппарата [1]. Аппарат с вентилятором и силовым приводом имеет свободу передвижения, но его большие масса и стоимость, а также высокий уровень шума ограничивают использование его для активного отдыха и спорта.
Известны устройства, в которых для создания воздушной подушки неподвижная опора с несущей поверхностью содержит большое количество отверстий для выхода воздуха, нагнетаемого в полость внутри опоры. Подобные устройства применяются, например, в машиностроении, а также в приборах точной механики в виде аэростатических и газодинамических опор для обеспечения плоскопараллельного или вращательного движения с низкими потерями на трение [2]. Указанные устройства встраиваются в станки и точные приборы и имеют специфические особенности конструкции, препятствующие использованию их в заявляемой области техники.
Известно также устройство, на основе которого реализована настольная игра "Воздушный хоккей" ("Airhockey"). Это устройство содержит опорную поверхность в виде полой столешницы с бортами. Внутрь столешницы подается воздух. Воздух выходит через отверстия, равномерно размещенные по поверхности стола. Благодаря этому между легким диском, имитирующим шайбу, и поверхностью стола образуется тонкая воздушная подушка. Поэтому диск перемещается над поверхностью стола практически без трения, испытывая лишь небольшое сопротивление воздуха. Недостаток устройства заключается в непропорционально большом расходе воздуха для реализации эффекта воздушной подушки.
Наиболее близким к заявляемому устройству можно принять изобретение, предназначенное для облегчения перемещения грузов внутри железнодорожных вагонов и автомобилей, на складах, а также для перемещения тяжелых пачек картона и бумаги на предприятиях. В данном прототипе воздушная подушка создается между основанием груза и полом за счет подачи сжатого воздуха через шариковые клапаны, вмонтированные в несущую поверхность. Под несущей поверхностью размещена система из герметичных каналов, труб и вентилей для подачи воздуха от компрессора к группам шариковых клапанов, вмонтированных в пол. Клапаны в полу установлены так, что шарики частично выступают над поверхностью пола. При прямом механическом воздействии перемещаемого груза на подвижный элемент клапана, то есть на шарик, он преодолевает действие пружины и сжатого воздуха и открывает выход воздуху в пространство между полом и грузом [3].
Недостаток прототипа заключается в том, что для открытия клапана с целью подачи воздуха для создания воздушной подушки под грузом необходимо переместить вниз подвижный элемент клапана, непосредственно воздействуя на этот элемент грузом или поддоном с грузом. Для указанного в [3] применения это не является существенным недостатком, так как грузы перемещаются на относительно небольшое расстояние с малой скоростью. Однако применение аналогичного технического решения в опоре с несущей поверхностью для платформы на воздушной подушке, предназначенной для активного отдыха и спорта, данное устройство неприемлемо. Механический контакт платформы с большим количеством шариковых клапанов приведет к существенному увеличению потерь на трение и снизит свободу перемещения платформы.
Цель предлагаемого изобретения - создание опоры с несущей поверхностью, по которой могла бы перемещаться платформа на воздушной подушке, преимущественно безмоторная, с человеком или иным грузом при минимальных затратах энергии на поддержание воздушной подушки и перемещение.
Указанная в изобретении цель достигается тем, что опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке, выполненная в виде коробки с перфорированной верхней плоскостью для выхода из нее воздуха, нагнетаемого во внутреннее пространство коробки, при этом отверстия в верхней плоскости коробки выполнены сообщающимися с внутренним пространством коробки через автоматические клапаны, полость с одной стороны подвижного элемента клапана сообщается с отверстием в верхней плоскости коробки, полость с другой стороны подвижного элемента клапана сообщается с атмосферой, не подверженной давлению воздушной подушки, а окна на боковой стороне корпуса клапана сообщаются с внутренним пространством коробки.
Подвижный элемент автоматического клапана выполнен в виде дифференциального поршня, при этом цилиндр с одной стороны от большого поршня сообщается с отверстием в верхней плоскости коробки, а цилиндр с другой стороны большого поршня сообщается с атмосферой, не подверженной давлению воздушной подушки, при этом окна на боковой стенке цилиндра с одной стороны от большого поршня и цилиндра с другой стороны большого поршня сообщаются с внутренним пространством коробки.
Пространство с внешней стороны несущей поверхности коробки сообщается с ее внутренним пространством через воздушные жиклеры.
Коробка опоры выполнена из пустотелых модулей, смежные боковые грани которых допускают свободное перемещение воздуха по внутреннему пространству, при этом клапаны внутри модулей установлены так, что своей верхней частью они механически связаны с несущей поверхностью коробки, а нижняя часть клапанов механически связана с днищем коробки.
Коробка опоры выполнена в виде транспортного пути заданной конфигурации для перемещения по ней платформ на воздушной подушке с людьми и грузами, при этом коробка выполнена из пустотелых модулей или в виде пространственного каркаса, закрытого гибким воздухонепроницаемым материалом, например технической тканью или полимерной пленкой.
На фиг.1 представлен общий вид опоры с несущей поверхностью для платформы на воздушной подушке со следующими деталями и узлами: 1 - несущая поверхность опоры в виде коробки, состоящей из модулей; 2 - днище опоры, 3 - внутреннее пространство опоры, 4 - центробежный вентилятор, 5 - автоматический клапан, 6 - платформа на воздушной подушке. Платформа, как правило, не имеет собственного вентилятора и силового привода для создания воздушной подушки.
На фиг.2 дан поперечный разрез опоры с несущей поверхностью с изображением следующих деталей: 7 - окна в боковой стенке автоматического клапана, 8 - подвижный элемент клапана (поршень), 9 - упругий элемент (пружина), 10 - полость под платформой, 11 - воздушный жиклер.
На фиг.3 показан автоматический клапан с подвижным элементом в виде дифференциального поршня, где 12 и 13 - соответственно большой и малый поршни дифференциального клапана, 14 - канал для подвода воздуха к малому поршню, 15 - пружина дифференциального клапана.
Опора с несущей поверхностью (фиг.1) состоит из коробки с верхней несущей поверхностью 1, соединенных в площадку или смонтированных в виде протяженного пути заданной конфигурации. Опора несущей поверхности имеет днище 2. Во время работы устройства внутрь опоры подается воздух центробежными вентиляторами 4. Благодаря работе автоматических клапанов 5 воздух из внутреннего пространства 3 выходит на несущую поверхность 1 опоры только в тех местах, где в данный момент находится платформа 6. Корпуса клапанов 5 механически связывают несущую поверхность 1 и днище 2 опоры. В днище могут быть расположены дренажные отверстия или клапаны для слива конденсата (не показаны).
Как видно на фиг.2, давление воздушной подушки платформы воздействует на поршень 8 через отверстия в несущей поверхности 1. Диаметр поршня 8 и механические свойства пружины 9 заданы такими, что сила давления воздушной подушки на поршень всегда больше усилия сжатия пружины. Поршень, сжимая пружину 9, опускается вниз и открывает окна 7 в боковой стенке корпуса клапана. Воздух через окна выходит под избыточным давлением из внутреннего пространства 3 опоры на ее несущую поверхность 1 и попадает под платформу 6. Благодаря большому числу открытых клапанов 5, находящихся в данный момент под воздействием давления воздушной подушки платформы, под платформу поступает большой поток воздуха из внутреннего пространства опоры. При этом поддерживается динамическое равновесие между притоком и расходом воздуха из-под платформы. Очевидно, что толщина воздушной подушки зависит от производительности центробежных вентиляторов 4 (фиг.1). Для получения воздушной подушки при старте платформы пространство с внешней стороны несущей поверхности коробки сообщается с ее внутренним пространством через воздушные жиклеры 11 (их назначение описано ниже).
На фиг.3 видно, что в автоматическом клапане в качестве упругого элемента может быть использован также воздух под избыточным давлением, находящийся во внутреннем пространстве опорной поверхности. Для этого подвижный элемент клапана выполнен в виде дифференциального поршня, состоящего из большого и малого поршней 12 и 13. При появлении платформы над клапаном давление воздушной подушки перемещает дифференциальный поршень вниз, преодолевая давление воздуха на малый поршень 13 и противодействие пружины 15. Воздух к малому поршню 13 клапана подводится по каналу 14 из внутреннего пространства опоры. Окна 7 открываются и воздух из внутреннего пространства опоры выходит под платформу. В дифференциальном клапане пружина 15 имеет небольшую жесткость, так как она предназначена в основном для закрытия клапана при выключенных вентиляторах.
Таким образом, при движении платформы клапаны в опорной поверхности перед ней автоматически открываются под воздействием давления воздушной подушки, а позади платформы закрываются под действием упругого элемента, как только давление над опорной поверхностью падает до атмосферного. Как видно из приведенного описания, клапаны автоматически открываются и закрываются без прямого механического контакта с платформой.
Платформа на воздушной подушке может стоять над горизонтальной несущей поверхностью неподвижно лишь в частном случае, когда имеет место строго симметричное истечение воздуха по периметру платформы. Это возможно, когда вектор центра масс платформы с грузом и вектор давления воздушной подушки лежат на одной вертикальной оси. Поэтому для горизонтального движения платформы ее необходимо наклонить в направлении желаемого движения. Величина ускорения этого движения зависит от массы платформы, угла ее наклона и величины давления воздуха в воздушной подушке. В то же время максимальный угол наклона платформы определяется толщиной воздушной подушки и размерами платформы. На основе известных уравнений аэродинамики дозвуковых потоков и с учетом поправочных коэффициентов рассчитывается необходимая мощность центробежных вентиляторов, снабжающих опору с несущей поверхностью воздухом.
В наиболее простом случае эксплуатации платформ на воздушной подушке специально допускается некоторая утечка воздуха через клапаны, расположенные в несущей поверхности опоры. Тогда подъем платформы на воздушную подушку при ее старте происходит следующим образом. Когда в начальный момент платформа лежит на несущей поверхности, то полость 10 под платформой (фиг.2) за несколько секунд заполняется воздухом, вытекающим через неплотности в закрытых клапанах. Однако утечке воздуха из полости 10 препятствует мягкое уплотнение платформы по периметру. Поэтому скорость утечки воздуха из-под лежащей платформы меньше притока воздуха через зазоры в десятках клапанов, находящихся в несущей поверхности под платформой.
По достижении под платформой определенного давления автоматические клапаны открываются под действием этого давления, приток воздуха под платформу резко увеличивается и платформа поднимается над несущей поверхностью на высоту, равную толщине воздушной подушки.
Однако для опоры с большой несущей поверхностью или большой протяженности рационально использовать клапаны с минимальной утечкой воздуха. Это необходимо для снижения затрат энергии на подачу воздуха внутрь опоры с несущей поверхностью. При малой утечке воздуха через клапаны его необходимое количество для старта платформы обеспечивается выходом воздуха через калиброванные воздушные жиклеры 11 (фиг.2), установленные в несущей поверхности опоры. При этом жиклеры могут устанавливаться в несущей поверхности двумя способами
а) для старта платформы в любом месте жиклеры устанавливают так, что на единицу площади опоры, равной нормальной проекции воздушной платформы на несущую поверхность, приходится не менее одного жиклера;
б) для старта платформы только в предназначенных для этого местах несущей поверхности группы воздушных жиклеров ставят в соответствующих местах несущей поверхности.
По дополнительным затратам энергии на подачу воздуха внутрь опоры оба способа установки воздушных жиклеров приемлемы. При этом очевидно, что второй способ более экономичен.
Выполнение опоры с несущей поверхностью для платформ на воздушной подушке с одновременным использованием корпусов автоматических клапанов в качестве силовых элементов конструкции, соединяющих верхнюю поверхность опоры и ее днище, снижает материалоемкость и стоимость опоры.
Изготовление опоры с несущей поверхностью в виде пространственного каркаса, закрытого воздухонепроницаемой технической тканью или светостойкими конструкционными полимерными пленками, позволяет упростить доставку и монтаж опоры большой площади и снизить ее материалоемкость.
Как видно из материалов заявки, опора с несущей поверхностью состоит из небольшого перечня деталей, изготовление которых возможно методами массового производства - литьем под давлением из пластмасс, экструзией с пневматическим формованием, штамповкой и др.
Проведенные расчеты подтверждают, что устройство работоспособно и поставленная в изобретении цель достигается.
Источники информации
1. Корытов Н.В. Суда и аппараты на воздушной подушке. М., 1964.
2. Пельпор Д.С. Гироскопические приборы и автопилоты. М., 1964.
3. Патент США № 1021040 А, МПК В 60 V 3/04, опублик. 23.02.1966.
Claims (5)
1. Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке, выполненная в виде коробки с перфорированной верхней плоскостью для выхода из нее воздуха, нагнетаемого во внутреннее пространство коробки, при этом отверстия в верхней плоскости коробки выполнены сообщающимися с внутренним пространством коробки через автоматические клапаны, отличающаяся тем, что полость с одной стороны подвижного элемента клапана сообщается с отверстием в верхней плоскости коробки, полость с другой стороны подвижного элемента клапана сообщается с атмосферой, не подверженной давлению воздушной подушки, а окна на боковой стенке корпуса клапана сообщаются с внутренним пространством коробки.
2. Опора по п.1, отличающаяся тем, что подвижный элемент автоматического клапана выполнен в виде дифференциального поршня, при этом цилиндр с одной стороны от большого поршня сообщается с отверстием в верхней плоскости коробки, а цилиндр с другой стороны большого поршня сообщается с атмосферой, не подверженной давлению воздушной подушки, при этом окна на боковой стенке цилиндра с одной стороны от большого поршня и цилиндра с другой стороны большого поршня сообщаются с внутренним пространством коробки.
3. Опора по п.1, отличающаяся тем, что пространство с внешней стороны несущей поверхности коробки сообщается с ее внутренним пространством через воздушные жиклеры.
4. Опора по п.1, отличающаяся тем, что коробка опоры выполнена из пустотелых модулей, смежные боковые грани которых допускают свободное перемещение воздуха по внутреннему пространству, при этом клапаны внутри модулей установлены так, что своей верхней частью они механически связаны с несущей поверхностью, а нижняя часть клапанов механически связана с днищем коробки.
5. Опора по п.1, отличающаяся тем, что коробка опоры выполнена в виде транспортного пути заданной конфигурации для перемещения по нему платформ на воздушной подушке с людьми и грузами, при этом коробка выполнена из пустотелых модулей или в виде пространственного каркаса, закрытого гибким воздухонепроницаемым материалом, например, технической тканью или полимерной пленкой.
Priority Applications (9)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004112138/11A RU2271290C2 (ru) | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке |
| CNA2005800125218A CN1946622A (zh) | 2004-04-20 | 2005-04-20 | 用于在气垫上移动板状件的具有支撑面的垫板 |
| AT05729382T ATE407081T1 (de) | 2004-04-20 | 2005-04-20 | Auflager mit tragfläche zum bewegen einer plattform auf einem luftkissen |
| DE502005005263T DE502005005263D1 (de) | 2004-04-20 | 2005-04-20 | Auflager mit tragfläche zum bewegen einer plattform auf einem luftkissen |
| EP05729382A EP1747157B1 (de) | 2004-04-20 | 2005-04-20 | Auflager mit tragfläche zum bewegen einer plattform auf einem luftkissen |
| ES05729382T ES2315857T3 (es) | 2004-04-20 | 2005-04-20 | Soporte con superficie portadora para mover una plataforma sobre un colchon de aire. |
| JP2007508709A JP2007533572A (ja) | 2004-04-20 | 2005-04-20 | エア・クッション上のプラットフォームを移動させるための搬送フロア付きベアリング |
| US11/568,170 US20070181735A1 (en) | 2004-04-20 | 2005-04-20 | Bearing provided with a carrier surface for moving a platform on an air cushion |
| PCT/CH2005/000219 WO2005102881A1 (de) | 2004-04-20 | 2005-04-20 | Auflager mit tragfläche zum bewegen einer plattform auf einem luftkissen |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004112138/11A RU2271290C2 (ru) | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004112138A RU2004112138A (ru) | 2005-10-27 |
| RU2271290C2 true RU2271290C2 (ru) | 2006-03-10 |
Family
ID=34966617
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004112138/11A RU2271290C2 (ru) | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20070181735A1 (ru) |
| EP (1) | EP1747157B1 (ru) |
| JP (1) | JP2007533572A (ru) |
| CN (1) | CN1946622A (ru) |
| AT (1) | ATE407081T1 (ru) |
| DE (1) | DE502005005263D1 (ru) |
| ES (1) | ES2315857T3 (ru) |
| RU (1) | RU2271290C2 (ru) |
| WO (1) | WO2005102881A1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2364534C1 (ru) * | 2007-12-28 | 2009-08-20 | Виктор Тихонович Федоров | Опора с несущей поверхностью для слалома на платформе на воздушной подушке |
| RU2397087C2 (ru) * | 2007-12-28 | 2010-08-20 | Виктор Тихонович Фёдоров | Площадка для платформ на воздушной подушке |
| RU2488498C1 (ru) * | 2012-02-07 | 2013-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Аэродинамическое транспортное средство и способ его управления |
| RU2531529C1 (ru) * | 2013-03-01 | 2014-10-20 | Виктор Тихонович Фёдоров | Клапан для площадок и трасс для перемещения платформы на воздушной подушке |
| RU2546733C1 (ru) * | 2014-03-04 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Аэродинамическое транспортное средство (варианты) |
| RU2555385C1 (ru) * | 2014-02-11 | 2015-07-10 | Виктор Тихонович Фёдоров | Площадка для безмоторных платформ на воздушной подушке |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2340485C2 (ru) * | 2005-12-20 | 2008-12-10 | Виктор Тихонович Фёдоров | Платформа на воздушной подушке |
| RU2340486C2 (ru) * | 2005-12-20 | 2008-12-10 | Виктор Тихонович Фёдоров | Платформа на воздушной подушке |
| RU2340487C2 (ru) * | 2005-12-20 | 2008-12-10 | Виктор Тихонович Фёдоров | Платформа на воздушной подушке |
| DE102008057389B4 (de) * | 2008-11-14 | 2011-03-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Transport eines Objekts über eine Oberfläche |
| DE102009006215A1 (de) * | 2009-01-27 | 2010-07-29 | Knut Lange | Vorrichtung zur Aufnahme eines pneumatischen Ventils |
| CN102515069B (zh) * | 2011-12-28 | 2013-09-18 | 余文胜 | 空气浮力托举移动器及使用其的运输设备 |
| JP2014010862A (ja) * | 2012-06-29 | 2014-01-20 | Fujitsu Ltd | ライブラリ装置 |
| US10858202B1 (en) * | 2014-04-14 | 2020-12-08 | Amazon Technologies, Inc. | Air cushioned materials handling system |
| US10332770B2 (en) * | 2014-09-24 | 2019-06-25 | Sandisk Technologies Llc | Wafer transfer system |
| US10752450B2 (en) * | 2017-10-24 | 2020-08-25 | Bryan James Hines | Portable inflatable hover structure |
| CN108529126A (zh) * | 2018-04-11 | 2018-09-14 | 陈红梅 | 一种悬浮手推箱 |
| JP7437187B2 (ja) * | 2020-02-26 | 2024-02-22 | Jswアクティナシステム株式会社 | 浮上搬送装置、及びレーザ処理装置 |
| CN116534589A (zh) * | 2023-06-13 | 2023-08-04 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 一种耐冲击的重荷载气浮地坪及制造工艺 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3108698A (en) * | 1960-12-27 | 1963-10-29 | Douglas Aircraft Co Inc | Sectional air cushion cargo floor |
| GB1021040A (en) * | 1963-11-01 | 1966-02-23 | Clark Equipment Co | Materials handling system |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3081886A (en) * | 1962-01-12 | 1963-03-19 | Bell Aerospace Corp | Cargo conveyance means |
| BE654693A (ru) * | 1963-10-22 | |||
| CH421819A (fr) * | 1964-08-18 | 1966-09-30 | Spencer Melksham Limited | Elément d'infrastructure pour installation de transport d'objets par flottage pneumatique |
| US3413041A (en) * | 1967-05-23 | 1968-11-26 | Gen Motors Corp | In-floor air caster cargo handling system |
| US3582144A (en) * | 1969-07-14 | 1971-06-01 | Air Preheater | Valve for air conveyor |
| US3788231A (en) * | 1970-05-15 | 1974-01-29 | Uniflo Systems Co | Valve for levitated vehicle track |
| US3651956A (en) * | 1970-07-16 | 1972-03-28 | Andrew T Kornylak | Air flotation table conveyor |
| US3851660A (en) * | 1972-09-18 | 1974-12-03 | Transtech | Self operating pressure actuated valve |
| US3834556A (en) * | 1973-02-01 | 1974-09-10 | All American Ind | Air cushion pallet |
| FR2256354B2 (ru) * | 1973-12-26 | 1978-11-10 | Monserie Philippe | |
| JP2938522B2 (ja) * | 1990-07-17 | 1999-08-23 | 旭化成工業株式会社 | ポリアミドイミドエラストマー |
| JP2003322109A (ja) * | 2002-05-07 | 2003-11-14 | Nec Kyushu Ltd | エアシリンダー |
-
2004
- 2004-04-20 RU RU2004112138/11A patent/RU2271290C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2005
- 2005-04-20 CN CNA2005800125218A patent/CN1946622A/zh active Pending
- 2005-04-20 DE DE502005005263T patent/DE502005005263D1/de not_active Expired - Fee Related
- 2005-04-20 US US11/568,170 patent/US20070181735A1/en not_active Abandoned
- 2005-04-20 WO PCT/CH2005/000219 patent/WO2005102881A1/de not_active Ceased
- 2005-04-20 EP EP05729382A patent/EP1747157B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2005-04-20 AT AT05729382T patent/ATE407081T1/de not_active IP Right Cessation
- 2005-04-20 JP JP2007508709A patent/JP2007533572A/ja active Pending
- 2005-04-20 ES ES05729382T patent/ES2315857T3/es not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3108698A (en) * | 1960-12-27 | 1963-10-29 | Douglas Aircraft Co Inc | Sectional air cushion cargo floor |
| GB1021040A (en) * | 1963-11-01 | 1966-02-23 | Clark Equipment Co | Materials handling system |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2364534C1 (ru) * | 2007-12-28 | 2009-08-20 | Виктор Тихонович Федоров | Опора с несущей поверхностью для слалома на платформе на воздушной подушке |
| RU2397087C2 (ru) * | 2007-12-28 | 2010-08-20 | Виктор Тихонович Фёдоров | Площадка для платформ на воздушной подушке |
| RU2488498C1 (ru) * | 2012-02-07 | 2013-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Аэродинамическое транспортное средство и способ его управления |
| RU2531529C1 (ru) * | 2013-03-01 | 2014-10-20 | Виктор Тихонович Фёдоров | Клапан для площадок и трасс для перемещения платформы на воздушной подушке |
| RU2555385C1 (ru) * | 2014-02-11 | 2015-07-10 | Виктор Тихонович Фёдоров | Площадка для безмоторных платформ на воздушной подушке |
| RU2546733C1 (ru) * | 2014-03-04 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Аэродинамическое транспортное средство (варианты) |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20070181735A1 (en) | 2007-08-09 |
| DE502005005263D1 (de) | 2008-10-16 |
| ATE407081T1 (de) | 2008-09-15 |
| RU2004112138A (ru) | 2005-10-27 |
| EP1747157A1 (de) | 2007-01-31 |
| EP1747157B1 (de) | 2008-09-03 |
| WO2005102881A1 (de) | 2005-11-03 |
| ES2315857T3 (es) | 2009-04-01 |
| JP2007533572A (ja) | 2007-11-22 |
| CN1946622A (zh) | 2007-04-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2271290C2 (ru) | Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке | |
| US3513934A (en) | Air bearing devices | |
| US10737890B2 (en) | Particle feeder | |
| US3689066A (en) | Treadmill exercising device with yieldable belt support | |
| US3267882A (en) | Load carrying unit | |
| WO2005023615A3 (en) | Levitating platform | |
| DE60236106D1 (de) | Kontaktlose luftkissenplatform | |
| WO2012066613A1 (ja) | 通気性搬送用テーブル | |
| CN112027124B (zh) | 一种大承载高间隙气浮支撑装置 | |
| US4877378A (en) | Vibratory diaphragm pumps | |
| US3727715A (en) | System for establishing a pneumatic connection between an object and a wall | |
| US3653458A (en) | Combined peripheral jet and plenum chamber air cushion device | |
| CN211695542U (zh) | 一种冰箱 | |
| CN112793492A (zh) | 一种新型水果运输车厢 | |
| CN101287671A (zh) | 驱动系统或与驱动系统相关的改进 | |
| CN112984892A (zh) | 一种冰箱及其气调保鲜方法 | |
| US3631938A (en) | Fluid cushion cells for fluid cushion vehicles | |
| US3613822A (en) | Combined plenum chamber and jet curtain air cushion device | |
| CN115541403B (zh) | 一种加筋土挡墙动静载荷性能检测设备及其检测方法 | |
| CN111864971B (zh) | 一种具有防抖减震功能的电机 | |
| KR20130059318A (ko) | 선회류 형성체 및 비접촉 반송 장치 | |
| RU2397087C2 (ru) | Площадка для платформ на воздушной подушке | |
| JP2006153226A (ja) | エアベアリング装置 | |
| CN222350029U (zh) | 一种密室用雨水倒流装置 | |
| JPH07225176A (ja) | 風洞試験装置におけるムービングベルト機構 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100421 |