AT88769B - Verfahren zur Kraftübertragung durch Wellen in Flüssigkeiten. - Google Patents

Verfahren zur Kraftübertragung durch Wellen in Flüssigkeiten.

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AT88769B
AT88769B AT88769DA AT88769B AT 88769 B AT88769 B AT 88769B AT 88769D A AT88769D A AT 88769DA AT 88769 B AT88769 B AT 88769B
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waves
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Gogu Ing Constantinesco
Walter Ing Haddon
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Gogu Ing Constantinesco
Walter Ing Haddon
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H43/00Other fluid gearing, e.g. with oscillating input or output
    • F16H43/02Fluid gearing actuated by pressure waves

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Fluid Mechanics (AREA)
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  • Vibration Prevention Devices (AREA)
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  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Verfahren zur Kraftübertragung durch Wellen in   Flüssigkeiten.   
 EMI1.1 
   pflanzung   von Wellen in einer Flüssigkeit und verfolgt den Zweck, bei solchen Kraftübertragungsanlagen eine Änderung der Phasenzahl zu ermöglichen. 
 EMI1.2 
   gefüllt   ist, wenigstens zwei, mit   Flüssigkeit gefüllte Zweigleitungen angeschlossen   sind, deren   Anschlussstellen   an die Hauptleitung so weit voneinander entfernt sind, dass bei Erzeugung eines Wellenzuges in der Hauptleitung in jeder Zweigleitung ein Wellenzug erzeugt werden kann, der in seinen Phasen gegenüber den Wellenzügen in den anderen Zeigleitungen verschoben 
 EMI1.3 
 den Zweigleitungen ein kontinuierlicher Wellenzug in der Hauptleitung erzeugt werden kann. 



   In der Zeichnung ist schematisch ein Teil einer beispielsweisen Ausführungsform einer Einrichtung zur Ausführung des Verfahrens gemäss der Erfindung gezeigt, welche drei Zweigleitungen besitzt. 



   In der Figur bezeichnet a einen Generator, z. B. eine Kolbenpumpe, an den die mit Flüssigkeit gefüllte Hauptleitung b angeschlossen ist. Der sich hin und her bewegende Kolben der Pumpe erzeugt in der Flüssigkeit Druckwellen, d. h. periodische Volumenänderungen, die 
 EMI1.4 
 Kurve c, d,   e,/, g stellen   den Druck in dieser   Flüssigkeitssäule   zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkte dar, wobei die Entfernung zwischen c und g der Wellenlänge entspricht. Die Punkte 1,   m   sind so längs der   Leitung b   gelegen, dass c,   1"lei     gleich 1, mund 1,/Il gleich 11l,   g ist. An die Hauptleitung b sind drei mit Flüssigkeit gefüllte Zweigleitungen angeschlossen, und zwar eine   bei/,   eine bei m und eine bei g.

   Die Folge davon ist, dass durch den Wellenzug, welcher sich in der Leitung b fortpflanzt, in den   Flüssigkeitssäulen   der Zeigleitungen Wellenzüge erzeugt werden, welche in der Phase um   1200 differieren.   



   Wenn die Leitungen mit Wasser gefüllt sind und in der Hauptleitung Wellen erzeugt werden, deren Frequenz 20 Schwingungen in der Sekunde beträgt, so besitzen diese Wellen eine Länge von ungefähr   701n,   da die Geschwindigkeit der Wellen im Wasser ungefähr 1400 m in der Sekunde beträgt.

   Ist in einem solchen Falle die Hauptleitung auf einer Strecke von   35 ni   zu einer Spirale gewunden und sind an die Enden einer solchen Spirale zwei Zeigleitungen angeschlossen, so werden in den letzteren Wellen erhalten, deren Phasen sich um   1800   voneinander 
 EMI1.5 
 in den beiden Zeigleitungen können dann zur Einwirkung auf die zwei entgegengesetzten Seiten eines Kolbens oder einer Membrane gebracht werden, um dieselben auf diese Weise in schwingende Bewegung zu setzen. deren Frequenz mit derjenigen der Wellen In der Hauptleitung übereinstimmt. Bei Benutzung von zwei Zweigleitungen h, i schliessen diese in der Zeichnung bei c, e an die Hauptleitung ban. 



   Werden, wenn die Frequenz der Wellen in der Hauptleitung 20 beträgt, an die Hauptleitung drei Zweigleitungen in Abständen von je   23'33 m,   d. i. zusammen 70 m angeschlossen,   so differieren dann die in diesen Zweigh-itungen erzeugten Wellen   in der Phase um   1200,   wobei 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 sie von derselben Frequenz sind. wie die Wellen in der Hauptleitung. Die drei Zeigleitungen können dann mit einem. Motor verbunden werden, der drei Kolben aufweist, die   unter 1200   zueinander stehen und auf eine gemeinsame Kurbelwelle arbeiten.

   Die Umdrehungszahl dieser Kurbelwelle wird dann der Frequenz der Schwingungen der Wassersäule in der Hauptleitung gleich sein. 
 EMI2.1 
 können, so dass jede beliebige Anzahl von Wellenzügen erhalten werden kann. die in ihren Phasen gegeneinander verschoben sind. Ganz allgemein ausgedrückt, kann gesagt werden, dass das neue Verfahren es ermöglicht, mittels eines Generators, von dem eine einzige Flüssigkeitssäule abzweigt, einen Empfänger zu betätigen, der jede beliebige Anzahl von gegeneinander versetzten Zylindern und Kolben aufweist. 



   Ferner kann auch umgekehrt mittels in der Phase differierender   Wellenzüge,   die in den   Flüssigkeitssäulen   der Zweigleitungen erzeugt werden, in der Hauptleitung ein einziger Wellenzug erzeugt werden. In einem solchen Falle können die Zweigleitungen so an die Hauptleitung angeschlossen werden, dass der Abstand zwischen den Anschlussstellen gleich-ist. wobei A der 
 EMI2.2 


Claims (1)

  1. PATENT-ANSPRUCH : Verfahren zur Kraftübertragung durch Wellen in Flüssigkeiten, dadurch gekennzeichnet, EMI2.3 so weit voneinander entfernt sind, dass bei Erzeugung von Druckwellen in der Hauptleitung (b) in jeder der Zweigleitungen (h, i) Druckwellen erzeugt werden, die in ihren Phasen gegeneinander verschoben sind, während umgekehrt durch Erzeugung gegeneinander verschobener Druckwellen in den Zweigleitungen ein einziger Wellenzug in der Hauptleitung erzeugt werden kann.
AT88769D 1916-05-15 1917-04-27 Verfahren zur Kraftübertragung durch Wellen in Flüssigkeiten. AT88769B (de)

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GB692916A GB106309A (en) 1916-05-15 1916-05-15 Improvements in Liquid Wave Transmission of Power.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
AT88769B true AT88769B (de) 1922-06-10

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AT88769D AT88769B (de) 1916-05-15 1917-04-27 Verfahren zur Kraftübertragung durch Wellen in Flüssigkeiten.

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DE (1) DE360629C (de)
DK (1) DK23864C (de)
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DE360629C (de) 1922-10-05
NL5632C (de) 1921-03-15
GB106309A (en) 1917-05-15
DK23864C (da) 1918-12-16

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