BE372931A - - Google Patents

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BE372931A
BE372931A BE372931DA BE372931A BE 372931 A BE372931 A BE 372931A BE 372931D A BE372931D A BE 372931DA BE 372931 A BE372931 A BE 372931A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/10Alleged perpetua mobilia

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Friction Gearing (AREA)

Description

       

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Roue à mouvement constant. 



   Dans le brevet principal on avait prévu un certain nombre de roues, dites petites roues B, toutes de même diamètre, mon - tées de part et d'autre, et suivant la périphérie, de la roue A, et qui engrenaient par leur périphérie sur crémaillère ex - térieure I concentrique à la roue   A.   



   L'objet du présent perfectionnement consiste dans le fait que les petites roues au lieu d'être dentées sur leur périphérie comportent un pignon solidaire concentrique, et de plus petit diamètre qu'elles afin que les petites roues B fassent un plus grand nombre de tours à chaque tour de la roue A ; par exemple en construisant une roue A de 10 m. de diamètre, pourvue de 190 petites roues B sur chaque face, chaque petite roue B fera un tour complet pendant   1 ème   de tour de la grande roue A. 



   190 
De plus dans le brevet principal les petites roues B ont toutes leur axe suivant la même circonférence de la roue A et les billes restaient toujours à l'extérieur de cette circonfé - rence. Il y avait l'inconvénient que la trajectoire des billes (par rapport à la roue A supposée fixe) présentait une série 

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 de points de rebroussement lors du passage d'une petite roue B à la suivante.

   On a voulu donner une trajectoire continue aux billes ; dans ce but les deux séries de petites roues B sur chaque face de la roue A ne sont pas disposées suivant la même circonférence et n'ont pas le même diamètre, les petites roues sur une face étant disposées plus près du centre que les peti - tes roues de l'autre face ; les roués de la série la plus éloi- gnée du centre engrènent sur une crémaillère extérieure, tandis que les roues rapprochées du centre engrènent sur une autre crémaillère, également concentrique à la roue A mais intérieure à la couronne de roues B qui engrènent sur elle.

   Toutes les petites roues disposées sur les deux faces de la roue A, qui se passent les billes de l'une   à l'autre   doivent faire rigou - reusement le même nombre de tours ; il s'ensuit que leurs pi - gnons doivent avoir le même.nombre de dents et les deux cré - maillères   également   le même nombre de dents, mais comme ces deux crémaillères sont de diamètres différents les dents de la crémaillère intérieure seront plus petites que les dents de l'autre, et les dents des pignons des petites roues correspon - dantes auront les dimensions correspondantes, plus petites que celles de l'autre série de petites roues. 



   Les billes suivent alors les sept huitième de la circonfé - rence extérieure des petites roues éloignées du centre, sont prises par les petites roues rapprochées du centre, et suivent les sept huitième de la circonférence intérieure de celle-ci, de sorte que les billes suivent un chemin sinusoïdal sans points de rebroussement. 



   Au dessin annexé, on a représenté schématiquement ces perfectionnements ; dans ce dessin : 
Fig.l est une vue en élévation latérale de la roue perfec - tionnée. 



   Fig. 2 est une coupe suivant la ligne II-II de la fig.l. 



   Dans la figure 1, A désigne comme précédemment la roue 

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 principale montée librement rotative sur un axe a. Sur toute la périphérie de la roue   A   et d'un seul côté est montée une couronne de petites roues 1, libre.ment rotatives sur leur axe 3 et comportant un pignon 5 engrenant sur une crémaillère fixe extérieure, à denture intérieure 7. 



   Sur la face opposée de la roue A est montée une couronne de petites roues 2, plus rapprochées de l'axer que les roues 1, et qui sont librement rotatives sur leur axe 4 et comportent un pignon 6 engrenant sur une crémaillère fixe, intérieure, à denture extérieure 8. Les deux couronnes de roues 1 et 2 sont montées l'une par rapport à l'autre de manière telle que, vue comme dans la figure 1, chaque roue 2 d'une couronne recouvre une partie de deux roues voisines de l'autre couronne et la partie de la roue A comprise entre deux segments de roues 1 et 2 superposés comporte une perforation 9 pour le passage des billes. 



   Ces petites roues 1 et 2 quoiqu'étant d'un diamètre res - treint, peuvent être formées avec huit alvéoles 10, dans ces alvéoles sont logées des billes 11, une alvéole restant libre dans chaque petite roue. 



   En supposant les billes réparties seulement sur la moitié droite de la roue A, celle-ci a tendance   à   tourner dans le sens des aiguilles d'une montre:, Les petite roues 1 et 2 tourne - ront en sens opposé l'une de l'autre respectivement dans le sens indiqué par les flèches 12 et 13, et le parcours des billes par rapport à la roue A sera le suivant , alvéole 14 de la petite roue 1, arrivé en face de la perforation 9 dans la roue A une saillie ou corbeau disposé ad hoc sur la roue A fait passer la bille de l'autre côté dans une alvéole de la roue 2 disposée   vis-à-vis   sur l'autre face, alvéole 15 de la dite roue 2, perforation 9' par laquelle, par un dispositif semblable au précédent la bille repasse de l'autre côté de la roue A,

   dans l'alvéole de la roue 1 qui passe à ce moment en 

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 face de la perforation 9' , toutes les roues 1 et 2 sont en effet réglées pour que leursalvéoles passent en correspondance   de -   vant les perforations   9 ,     9'...   



   En se basant sur une grande roue A de dix mètres de diamè-   tre, il   y aura   190   petites roues sur chacune des deux faces de la grande roue   A,   de sorte que   chacune,, des   petites roues 1 et 2 fera 190 tours, tandis que   la,   grande roue A n'en fera qu'un seul, ce qui fait que les billes resteront toujours dans leur position, par rapport à l'axe de la grande roue   A.   



   On voit que les billes suivent une trajectoire sinusoïdale dessinée en traits mixtes   15',   et sans points de rebroussement. 



  Les dentures 7 et 8 peuvent être formées, comme il est indiqué sur la figure   2 ,   dans une jante fixe 16 entourant   la,  jante de la roue A. 



   REVENDICATIONS. 



   1. Perfectionnement à la   roue à   mouvement constant'selon le brevet principal n .331664 du 30 mai 1928 , caractérisé en ce que des deux couronnes de petites roues montées sur les deux faces de la grande roue motrice, l'une est de plus petit diamètre que   l'autre,   les petites roues de cette-couronne étant donc décalées vers le centre, et en ce que les dites petites roues des deux côtés comportent chacune un pignon de plus petit diamètre qu'elles-mêmes, par lequel les petites roues de la couronne de plus grand diamètre engrènent sur une crémaillère concentrique extérieure à denture intérieure, tandis que les petites roues de la couronne de plus petit diamètre engrènent sur une crémaillère concentrique intérieure à denture extérieu - re,

   les dites petites roues comportant comme précédemment des alvéoles et étant réglées de façon à se passer réciproquement les billes travers la grande roue.



   <Desc / Clms Page number 1>
 



  Constant motion wheel.



   In the main patent, a certain number of wheels were provided, known as small wheels B, all of the same diameter, mounted on either side, and along the periphery, of the wheel A, and which meshed by their periphery on outer rack I concentric with wheel A.



   The object of the present improvement consists in the fact that the small wheels instead of being toothed on their periphery comprise an integral concentric pinion, and of smaller diameter than them so that the small wheels B make a greater number of turns. at each turn of wheel A; for example by building a wheel A of 10 m. in diameter, provided with 190 small wheels B on each side, each small wheel B will make a complete revolution during 1 st of a revolution of the big wheel A.



   190
In addition, in the main patent, the small wheels B all have their axis following the same circumference of the wheel A and the balls always remain outside this circumference. There was the disadvantage that the trajectory of the balls (with respect to the wheel A supposedly fixed) presented a series

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 cusps when changing from one small wheel B to the next.

   We wanted to give the balls a continuous trajectory; for this purpose the two series of small wheels B on each side of the wheel A are not arranged around the same circumference and do not have the same diameter, the small wheels on one side being arranged closer to the center than the small ones - your wheels on the other side; the wheels of the series farthest from the center mesh with an outer rack, while the wheels closer to the center mesh with another rack, also concentric with wheel A but inside the crown of wheels B which mesh with it.

   All the small wheels arranged on the two faces of wheel A, which pass the balls from one to the other, must make rigorously the same number of revolutions; it follows that their pins must have the same number of teeth and both racks also have the same number of teeth, but as these two racks are of different diameters the teeth of the inner rack will be smaller than the two racks. teeth on the other, and the teeth of the pinions of the corresponding small wheels will have the corresponding dimensions, smaller than those of the other set of small wheels.



   The balls then follow the seven-eighth of the outer circumference of the small wheels farther from the center, are caught by the small wheels near the center, and follow the seventh-eighth of the inner circumference thereof, so that the balls follow. a sinusoidal path without cusps.



   In the accompanying drawing, these improvements have been shown schematically; in this drawing:
Fig.l is a side elevational view of the improved wheel.



   Fig. 2 is a section taken along line II-II of fig.l.



   In figure 1, A denotes as previously the wheel

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 main mounted freely rotatable on an axis a. On the entire periphery of the wheel A and on one side is mounted a ring of small wheels 1, freely rotating on their axis 3 and comprising a pinion 5 meshing with an external fixed rack, with internal teeth 7.



   On the opposite face of the wheel A is mounted a ring of small wheels 2, closer to the axis than the wheels 1, and which are freely rotating on their axis 4 and have a pinion 6 meshing with a fixed, internal rack, with external toothing 8. The two crowns of wheels 1 and 2 are mounted relative to each other in such a way that, seen as in FIG. 1, each wheel 2 of a crown covers part of two neighboring wheels of the other crown and the part of the wheel A between two superimposed wheel segments 1 and 2 has a perforation 9 for the passage of the balls.



   These small wheels 1 and 2, although having a small diameter, can be formed with eight cells 10, in these cells are housed balls 11, one cell remaining free in each small wheel.



   Assuming that the balls are distributed only on the right half of wheel A, the latter tends to turn clockwise :, Small wheels 1 and 2 will turn in the opposite direction to one another. 'other respectively in the direction indicated by arrows 12 and 13, and the path of the balls relative to the wheel A will be as follows, cell 14 of the small wheel 1, arriving in front of the perforation 9 in the wheel A a projection or corbel disposed ad hoc on the wheel A passes the ball on the other side in a cell of the wheel 2 arranged vis-à-vis the other face, cell 15 of said wheel 2, perforation 9 'through which , by a device similar to the previous one, the ball passes back to the other side of the wheel A,

   in the cell of wheel 1 which at this time passes

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 facing the perforation 9 ', all the wheels 1 and 2 are in fact adjusted so that their cavities pass in correspondence in front of the perforations 9, 9' ...



   Based on a large wheel A ten meters in diameter, there will be 190 small wheels on each of the two faces of the large wheel A, so that each of the small wheels 1 and 2 will make 190 turns, while that the, large wheel A will only make one, so that the balls will always remain in their position, relative to the axis of the large wheel A.



   We see that the balls follow a sinusoidal trajectory drawn in phantom lines 15 ', and without cusps.



  The teeth 7 and 8 may be formed, as shown in Figure 2, in a fixed rim 16 surrounding the rim of the wheel A.



   CLAIMS.



   1. Improvement to the constant motion wheel according to the main patent n. 331664 of May 30, 1928, characterized in that of the two crowns of small wheels mounted on the two faces of the large driving wheel, one is smaller diameter than the other, the small wheels of this crown being therefore offset towards the center, and in that the said small wheels on both sides each comprise a pinion of smaller diameter than themselves, by which the small wheels of the larger diameter ring gear mesh with an outer concentric rack with internal toothing, while the small wheels of the smaller diameter ring gear mesh with an internal concentric rack with external toothing,

   said small wheels comprising, as previously, cells and being adjusted so as to pass the balls reciprocally through the large wheel.


    

Claims (1)

2. Roue à mouvement constant suivant revendication 1, caractérisée en ce que les billes suivent une trajectoire <Desc/Clms Page number 5> sinusoïdale, sans points de rebroussement, en étant portées par la demi circonférence extérieurc des petites roues disposées en couronne de grand diamètre, et par la demi circonférence in - térieure des petites roues disposées en couronne de petit dia - mètre. 2. Constant motion wheel according to claim 1, characterized in that the balls follow a path <Desc / Clms Page number 5> sinusoidal, without cusps, being carried by the outer half circumference of the small wheels arranged in a crown of large diameter, and by the inner half circumference of the small wheels arranged in a crown of small diameter. 3. Roue à mouvement constant suivant revendications 1 et 2, caractérisée en ce que toutes les petites roues des deux couronnes font simultanément le même nombre de tours, le nombre de dents de leurs pignons étant le même, et le nombre de dents des deux crémaillères étant le même. 3. Constant motion wheel according to claims 1 and 2, characterized in that all the small wheels of the two rings simultaneously make the same number of turns, the number of teeth of their pinions being the same, and the number of teeth of the two racks. being the same. 4. Roue à mouvement constant suivant revendication 1 à 3, caractérisée en ce que les deux couronnes de petites roues sont montées de façon que les alvéoles de chaque roue d'une des couronnes passent une fois en regard des alvéoles de cha - cune des deux roues voisines de l'autre couronne, des perfora - tions dans lajante de la grande roue permettant le transfert d'une bille de l'une à l'autre de ces alvéoles au moment du passage de celles-ci en regard. 4. Constant motion wheel according to claim 1 to 3, characterized in that the two rings of small wheels are mounted so that the cells of each wheel of one of the rings pass once facing the cells of each of the two. wheels adjacent to the other ring, perforations in the rim of the large wheel allowing the transfer of a ball from one of these cells to the other when they pass opposite each other. 5. Roue à mouvement constant suivant revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les petites roues comportent huit alvé - oles pour des billes et dont une est entièrement vide. 5. Constant movement wheel according to claims 1 to 4, characterized in that the small wheels have eight cells for balls and one of which is completely empty. 6. Mode de réalisation d'une roue à mouvement constant suivant revendications 1 à 5, dans lequel la grande roue com - porte au moins 190 petites roues sur chacune de ses faces, cha - cune des dites petites roues faisant une révolution complète pendant 1 ème de tour de la grande roue. 6. An embodiment of a constant motion wheel according to claims 1 to 5, wherein the large wheel comprises at least 190 small wheels on each of its faces, each of said small wheels making a complete revolution for 1. th turn of the Ferris wheel. 190 En substance tel que décrit ci-dessus et représenté au dessin annexé. - 190 Substantially as described above and shown in the accompanying drawing. -
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3087230A1 (en) * 2018-10-11 2020-04-17 Thierry Esteban ROTARY DRIVE DEVICE FOR VEHICLE OR POWER GENERATION SYSTEM

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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