[go: up one dir, main page]

RU2271290C2 - Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке - Google Patents

Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке Download PDF

Info

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
Application number
RU2004112138/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004112138A (ru
Inventor
Виктор Тихонович Федоров (RU)
Виктор Тихонович Федоров
Original Assignee
Виктор Тихонович Федоров
Валитов Алмаз Марсельевич
Кожоков Артур Жамалович
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to RU2004112138/11A priority Critical patent/RU2271290C2/ru
Application filed by Виктор Тихонович Федоров, Валитов Алмаз Марсельевич, Кожоков Артур Жамалович filed Critical Виктор Тихонович Федоров
Priority to EP05729382A priority patent/EP1747157B1/de
Priority to CNA2005800125218A priority patent/CN1946622A/zh
Priority to AT05729382T priority patent/ATE407081T1/de
Priority to DE502005005263T priority patent/DE502005005263D1/de
Priority to ES05729382T priority patent/ES2315857T3/es
Priority to JP2007508709A priority patent/JP2007533572A/ja
Priority to US11/568,170 priority patent/US20070181735A1/en
Priority to PCT/CH2005/000219 priority patent/WO2005102881A1/de
Publication of RU2004112138A publication Critical patent/RU2004112138A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2271290C2 publication Critical patent/RU2271290C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G51/00Conveying 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
    • B65G51/02Directly conveying the articles, e.g. slips, sheets, stockings, containers or workpieces, by flowing gases
    • B65G51/03Directly 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.
RU2004112138/11A 2004-04-20 2004-04-20 Опора с несущей поверхностью для перемещения платформы на воздушной подушке RU2271290C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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