CA2385608A1 - Polyturbines energitiques et antirefoulement ii - Google Patents

Polyturbines energitiques et antirefoulement ii Download PDF

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Abstract

La présente invention a pour but de compléter notre invention titrée Polyturbines énergétiques et antirefoulement, et ce premièrement en proposant des méthodes supplémentaires de soutient des structures paliques, deuxièmement en proposant des manières d'améliorer la forme des cylindres de ces machines, et finalement en proposant une synthèse générale de ces types de machines et des machines poly inductives à pale simple en général.

Description

Polyturbines énergétiques et antirefoulement II

Comme on le sait , la façon la plus connue de produire une ellipse a été
nommée Ia corde du jardinier . Elle consiste à relier une corde à deux points que l'on nomme foyers , et à la tendre avec un tiers point .
ensuite , l'on produit avec ce tiers point une semi rotation autour des foyers , dont le résultat est une ellipse . Maïs cette méthode géométrique n'est pas applicable mécaniquement , puisque l'on peut difficilement remplacer cette corde par des pièces solides assez flexibles pour réaliser la course prédécrite .
Rappelons ici la structure géométrique qui à été sousjacente à la rëalisation prédécrite de notre première invention à ce sujet . Nous avons montré qu'une première méthode consistait à construire postactivement un cercle , dont le centre se déplaçait simultanément sur une seconde circonférence , mais cette fois-ci de façon rétro rotative .
( Fig. II a ) La résultante de ces actions était une ellipse . Comme on l'a vu , la réalisation mécanique de cette méthode à été de monter un vilebrequin secondaire sur un vilebrequin maître , ce vilebrequin secondaire étant muni d'un engrenage d'induction motivé
rétrorotativement par son couplage à un engrenage de support de type interne , disposé de façon fixe dans le coté da la machine . ( Fig. I ) 1D'autre méthodes géomëtriques pouvant ultérieurement être réalisées mécaniquement permettent de construire une ellipse .
Une première méthode géométrique subsidïaire consistera donc , au contraire à produire un mouvement rectiligne alternatif central , chaque point de ce mouvement servant successivement de centre à la production d'un cercle , dont le rayon est toujours tangent à ce cercle : la résultante sera un parfaite ellipse ( Fig. III ) Une deuxième méthode géométrique subsidiaire consistera au contraire à produire un mouvement alternatif rectiligne , en prenant pour support la production d'un circonférence . La résultante sera une parfaite ellipse ( Fig. IV ) Une troisième méthode consistera à produire , à partir d'un même centre deux circonférences , et à ces circonférences , rattacher des droites reliées entre elles à leur extrémité inverse . Il faudra ensuite amener ce système en rotation en définissant son centre comme étant le même que celui des circonférences ( Fig. V ) La résultante sera une parfaite ellipse Jusqu'ici nous avons montré d'autres manières géométriques de réaliser les ellipses des poly turbines de base , c'est-à-dire , mécaniquement des formes birotatives , à prédominance rétrorotatives .
Dans les pages qui vont suivre , nous allons matérialiser ces méthodes en montrant comment les réaliser mécaniquement .
L'''on aura compris que pour réaliser mécaniquement ces méthodes de production de l'ellipse , il faut en général produire un combinaison de mouvements circulaires et rectilignes . En ce qui a trait à la production mécanique des mouvements circulaires , il est d'évidence de dire qu'ils seront produits facilement par le maneton d'un vilebrequin , par un excentrique rotatif , ou encore , par un support coulissant agissant lui-même de façon circulaire .
En ce qui a trait à la production mécanique des mouvements alternatifs rectilignes , deux méthodes deux méthodes principales peuvent être utilisées mécaniquement pour les réaliser . Il s'agira des méthodes dites méthode par poly induction et méthode par géométrie . Par soucis de clarté , puisque comme nous L'avons mentionné , la production de rectiligne entre dans la formation d'ellipse , nous commenterons préalablement ces méthodes avant de la combiner aux structures rotatives , et ainsi de produire les courses elliptiques recherchées .
La première méthode , par poly induction , a déjà été utilisée par nous même lors de la production de moteurs à bielles rectilignes .

Dans cette façon poly inductive , l'on suppose une superposition de vilebrequins, le second vilebrequin , le vilebrequin auxiliaire , étant monté rotativement sur le maneton du premier , le vilebrequin maître L'on suppose ensuite que le vilebrequin auxiliaire a un rayon d'égale longueur à celui du vilebrequin maître et est muni d'un engrenage dit d'induction , cet engrenage étant couplé à un engrenage fixe de type interne , cet engrenage étant disposé dans le flanc de la machine . La course parcourue par le manetons du vilebrequin secondaire sera parfaitement rectiligne ( d'oû nos moteurs à bielle rectilignes ) ( Fig. VI ) Quant à la méthode dite par géométrie , elle consiste à coupler deux engrenages l'un à l' autre de telle manière que chacun soit motivé
rétroactivement de l'engrenage complémentaire . Ensuite , il s'agit de fixer sur chaque engrenage et de façon symétrique un maneton . L' on reliera ensuite à chacun de ces manetons une bielle , ces bielles étant , à
leur extrémité contraire , reliées entre elles . L'on constatera , en tournant les deux engrenages , que l'extrémité de couplage des bielles produit une rectiligne (Fig. VII ) ~Jne méthode géométrique similaire consistera à faire tourner les deux manetons rétroactïvement à partir d'un même centre . L'on supposera donc deux vilebrequins ou excentriques centraux montés antirotativement l'un de l'autre , et supportant l'ensemble de bielles prédécrit . Pour faciliter la réalisation , l'axe central de l'un des cames traversera le second , de telle manière de relier les deux cames à une petite semi transmission inversive . Cette dernière en effet permettra alors d'inverser le sens des vilebrequin et came . Donc , ces deux pièces pourront être munies d'engrenages , ceux-ci pouvant être inversées par leur couplage à engrenage pignon disposé rotativement dans la machine .
Les bielles seront rattachées à ces vilebrequins et cames et réunies entre elles à leur extrémité contraire . Cette extrémité , en cours de rotation des vilebrequins et cames , produira un mouvement rectiligne alternatif . ( Fig. VIII ) .
Bien entendu , l'on pourra rattacher aussi des bielles à des systèmes ne produisant que des arcs . Par soucis de concision , nous omettons ici de produire des figures alternatives , d'ailleurs plus difficilement réalisables Ayant jusqu'aux présentes , d'une part montré de nouvelles manières de réaliser la forme bitotative de l'ellipse , et d'autre part , sachant maintenant comment réaliser mécaniquement circonfërences et mouvements alternatifs rectilignes , l'on pourra maintenant bien saisir les réalisation de poly turbines supplémentaires suivantes .
Une première réalisation ( Fig. IX ) consistera à rattacher aux manetons de deux systèmes poly inductifs centraux produisant des mouvements alternatifs , les extrémités de bielles . Simultanément à ceci , il faudra produire une partie rotative , munie de coulisses , dans lesquelles seront insérées les bielles , dans leur partie médiante . Dès lors , lors de la production en coordination de ces mouvements , l'on constatera que les extrémités extérieures des bielles produisent les ellipses recherchées .
L'on réunira à ces extrémités les points opposés de rattachement des structures paliques , et celles-ci produiront les figures spécifiques de ces machines . Elles suivront le cylindre elliptique .
Une deuxième rëalisation consistera au contraire à produire deux petites poly induction aux extrémités d'un vilebrequin central , ces poly inductions produisant des mouvements rectilignes de la manière commentée plus haut . En rattachant les extrémités opposées de la structure palique à chaque manetons des petits ensembles poly inductifs l'on verra que celle-ci produit l'action elliptique birotative recherchée ( Fig. X ) Une version plus facile de réalisation consistera à produire , pendant une rotation générale , les rectilignes par méthode géométrique .

Dans cette réalisation , il suffira simplement de monter rotativement , de chaque coté opposé d'un vilebrequin maître , un premier engrenage cl' induction et par suite , de coupler chacun d' eux à un engrenage de support , de type externe ou interne , disposé rigidement dans le flanc de la machine . Ensuite , il suffira de coupler antirotativement cet engrenage d'induction à un second engrenage . Des manetons , disposés sur chacun de ces engrenages en paires recevront les bielles . Ces deux bielles , reliées chacune à ces manetons , seront , à leur extrémité
contraire , reliées entre elles . Ces points de liaison des bielles seront aussi les points de rattachement des parties opposées de la structure palique . Dès lors , l'action de la structure palique sera elliptique ou , f,ncore une fois , mécaniquement , birotative ( Fig. XI ) l.~'on doit noter ici un élément important des présentes , à savoir que nous supposons un calibrage des parties de la machine de telle sorte que les éléments puisse , par rotation , effectuer deux mouvements <alternatifs . A ce propos , l' on notera que , comme nous l' avons déj à
mentionné , que l'ellipse doit être considérée comme un mouvement sinusoïdaux circulaire à sa plus simple expression . Par conséquent , si , pour chaque rotation de la machine , l'on produit plusieurs mouvements alternatifs rectilignes , l'on produira des mouvements sinusoïdaux circulaires permettant de produire des poly turbines à
plusieurs cotés ( Fig. XII ) :fous avons jusqu'aux présentes , montré comment produire d'autres soutients pour ainsi dire rétro rotatifs de la machine .
Nous devons maintenant en ajouter quelques unes , plus difficilement .classables c'est pourquoi nous les avons appelées méthodes mutantes .

Méthodes de soutient mutantes Dans nos premier exposés à ce sujet nous avons montré que , de la même manière que pour les machines rétro et post rotatives , la formes dE;s cylindres des poly turbines était influencées par le type de soutient utilisé . En effet , selon que l'on utilisera , par exemple pour une poly turbine dont la structure palique à quatre cotés , une méthode de soutient rétro , post rotative ou birotative , la figure du cylindre différera . Elle sera plus elliptique ou encore plus en forme de huit bombé .
Deux autres méthodes de soutient peuvent être employées pour soutenir adéquatement les pales de la poly turbines , autres méthodes que nous appellerons en doublés poly inductifs parce qu'elles nécessitent un encrage poly inductif soit rétro , soit post actif .
Ces méthodes de soutient auront ceci de particulier qu'elles permettront , awec des mécaniques post rotatives de produire des formes de cylindre rétrorotatives et inversement , avec des mécaniques rétrorotatives , de réaliser des formes de cylindre post rotatives .
Dans les deux cas l'on reliera chaque bielle à deux structures rétrorotatives ou post rotatives , cette bielle étant au surplus poursuivie de manière à réaliser l'aspect géométrique de la machine ( Fig X>TI ) L'on joindra à chaque extrémités de ces deux bielles ainsi motivées , les parties opposées de la structure palique . Dans ces cas comme dans tous les cas , ces éléments doivent être légèrement angulés pour respecter le passage du carré . La même structure de soutient pourra aussi être produite de façon post active .En définitive , ces doubles arrangements permettent d'allonger les bielles et soit de bomber la structure , dans le cas des figures rétrorotatives , ou de l'aplanir , dans le cas des figures post rotative , de manière à rendre chacune d'elles birotative . De cette manière les figures produites permettront de respecter le passage à la forme carrée , octogonale ou autre , lors de l'explosion .
IJ' on notera que l' on peut , dans la mesure où l' on accepte la participation de coulisses à la mécanique , soustraire des pièces des précédents agencements , en joignant par exemple directement les continuations des bielles contraires entre elles par des coulisses . ( Fig.
:KIV ) lune dernière version permettra de contrôler l'angle toujours semi tangent de la bielle en la raccordant à une mécanique poly inductive étagée , conservant la bielle supérieure stationnaire , même en cours de ~..°otation . Ici , un premier engrenage , par exemple post inductif sera monté sur un vilebrequin , qui sera aussi muni d'un maneton . Le manchon du vilebrequin sera poursuivi et terminé par un engrenage de type interne , dont le centre sera équivalent à celui de l'engrenage d' induction . Sur le maneton de cet engrenage sera disposé un vilebrequin bielle , muni d'un engrenage d'induction , ce dernier engrenage étant couplé à l'engrenage de support interne du vilebrequin .
( Fig XV ) L'action des éléments permettra de déplacer circulairement les extrémités inférieures et supérieures de la bielle tout en gardant sa directionalité , sa semi tangence intacte .
L' on notera de plus que , si l' on produit le même montage en prenant cette fois-ci un engrenage d'induction de fois la grosseur de l'engrenage de support du manchon de vilebrequin , l'on obtiendra une rétro rotation de la bielle et par conséquent un forme résultante aussi rétro rotative Deux systèmes similaires disposés de façon opposée pourront dès lors soutenir la structure palique , dans le cas bien entendu ou elle est en forme de quadrilatère .

Règle des cotés Nous avons jusqu'à présent sui~isamment montré de manières efficaces de soutenir les structures paliques des poly turbines . Ces manières sont dites efficaces non seulement parce qu' elle sont aptes à soutenir la structure palique de façon à la fois parfaitement autonome du cylindre dE; la machine et de façon parfaitement fluide , mais aussi parce qu'elles peuvent dès lors être calibrées pour réaliser des types de machine avec df;s nombres de cotés de structure palique et de cylindre différent de ceux principalement étudiés , soit ceux du quadrilatère L''on peut donc généraliser la composition des machines en produisant plusieurs mouvements alternatifs des structures en cours de rotation Fi.g. XVI ) . L'on peut réaliser les même figures si les mouvements alternatifs se font dans le centre de la machine . ( Fig. XVI b ) Dès lors ,1.'on peut imaginer une séries de cylindres généralisant les formes "
elliptiques " dans le sens large du terme , ou encore birotatifs , prédécrites .
Il nous faudra maintenant préciser , comme nous l'avons fait préalablement pour le machines rétrorotative ou post rotatives pures , le nombre de cotés de structure palique pour chaque nouveau cylindre obtenu . L'on peut donc déduire la première règle suivante : la structure palique aura toujours un nombre de coté égal au nombre de sinusoïde du cylindre multiplié par deux .
Par exemple , une structure palique de six cotés sera insérée dans une rriachine poly inductive à cylindre de trois cotés , une structure palique de huit cotés dans une machine poly inductive de quatre cotés et ainsi de suite ( Fig. XVII a) L,a deuxième règle concerne la longueur spécifique des coté de pales .
Comme les pièces de la structure palique doivent être interreliées entre elles à leurs extrémités , être de longueur égale , et de plus , osciller en cours de rotation , l' on définira donc la longueur exacte de chaque pale comme étant égale à la distance reliant les points de courbes du cylindre les plus intérieur et les plus extérieur . ( Fig. XVII b ) Cette règle vaut bien entendu lorsqu'il n'y a pas de pale élisée , et que par conséquent toutes les pales de la structure palique sont interreliées .
Gomme nous l'avons déjà mentionné , tous les soutients exposés j usqu' aux présentes peuvent servir pour réaliser ces nouvelles formes .
Pour chacun de ces soutients , i1 n'y a qu'à calibrer les rapports entre les engrenages d'une part , et Ies longueurs des bielles jouant un rôle poly inductif géométrique d'autre part .
Par exemple, une structure de cylindre à trois renflements , ou sinusoïdes demandant une structure palique à six coté , nécessitera un arrangement mécanique par paire de cotés . De plus , le nombre de mouvements alternatifs de ces mécaniques par tour sera de trois . L' on utilisera donc , à leur état naturel , des engrenages d'induction trois fois plus petits que les engrenages de support . Dernièrement , comme il y a l;rois vilebrequins bielles , et que I'on ne peut utiliser que deux engrenages de support de type interne au maximum , l'on motivera le mouvement de l'une d'entre elles à partir du mouvement d'une autre d'entre elles , en les raccordant à une même structure de transfert de rotation .

Déformations rétroactive ou post active des formes idéales de base Jusqu'à maintenant , nous avons montré comment construire des polyturbines soit de type birotatif , mais à prédominance rétrorotatives , soit de type post rotatif . Dans le cas des machines à prédominance rétro rotatives , nous avons montré qu'il fallait produire des ensembles mécaniques produisant simultanément un mouvement circulaire et un mouvement rectiligne , ce mouvement rectiligne alternatif pouvant être produit plusieurs fois par tour et permettant ainsi de réaliser des poly turbines à nombres de cotés variés La présente section a pour but de montrer comment réaliser de façon trirotative les polyturbines à structures paliques développées par nous-mêmes , cette manière de les construire leur permettant de bénéficier d'un apport post rotatif additionnel dont le résultat sera une modification de la forme des pales et des chambres à combustion les rendant plus aptes à réaliser un augmentation de la compression permettant des chambres à combustions bien aérée , donc réalisant plus facilement l'explosion Ces méthodes permettait de construire des formes de cylindre bi-rotatives se situant très exactement entre les formes rétrorotatives et post rotatives ( Fig. XVIII ) A la limite , ces méthodes permettront même de produire de machines poly inductives , dont les mécaniques sont rétro rotatives , mais les formes de cylindre post rotatives et inversement .

Ainsi l'on pourra régler les problèmes relatifs à chacune de ces machines . En effet , de façon similaire à ce qui se passe dans les machines motrice rétrorotatives plus pures , bien que produisant une meilleure déconstruction des systèmes mécaniques et un couple amélioré , ces rnachines souffrent d'un manque de compression , manque qui ne Leur permet pas de réaliser des chambres de combustion bien aérées , permettant un facilité d'allumage des gaz. .
Dans le cas des machines rétrorotatives en effet , la forme des pales devant en effet être arrondie pour permettre un plus grand rapport de compression , les chambres d'explosions s'en trouvent pratiquement éliminées ( Fig. XIX ) La présente section a donc pour objet d'identifier clairement trois formes de cylindres que l'on dira trirotatifs , et de montrer comment réaliser mécaniquement un soutient des structures paliques dont la course réalisera ces cylindres . Il s' agira des cylindres quasi rectangulaires , des cylindres en ballon , et des cylindre en affaissement :relativement aux poly turbines , l'on peut énoncer que les formes idéales qui permettront simultanément un couple et une compression idéales sont de type tri rotatifs , géométriquement et mécaniquement , ce qui veut dire que lors de leur réalisation avec strictement des vilebrequins , l'on aura besoin de superposer trois étagements de vilebrequins pour les réaliser . Dans la pratique , ces étagements seront bien entendus remplacés par des réalisations géométriques , par exemple produit par des bielles .
Les commentaires géométriques de bases suivants permettront de mieux saisir l'essence de notre conception . Dans la figure XX , l'on a , en a) , deux formes de base , l'une rétro rotative et l'autre post rotative . La première est obtenue par la course d'un point situé sur un engrenage rotativement couplé à un engrenage de type interne . La seconde est obtenue en suivant la course que parcourt un point situé sur un engrenage couplé à un engrenage de support de type cette fois-ci externe En b , l'on montre qu'en effectuant une correction à chacune des formes post ou rétrorotatives , l'on les amènent à être bi rotatives . dans les deux cas l'on réalise ici l'ellipse . Dans les deux cas , un engrenage secondaire est monté sur le premier et tourne en sens inverse de celui-ci .
la ligne en pointillée décrit la course parcourue par ce deuxième engrenage , et est la résultante des deux mouvements .
La présente section à pour but de montrer que l' on peut amener ces formes bi rotatives à tri rotatives , en produisant un correction supplémentaire . Idéalement , il s'agirait de supposer un troisième étagement poly inductifs de vilebrequins , ce dernier étagement produisant la dernière des corrections mentionnées prëcédemment .mais cette méthode serait mécaniquement fastidieuse , c' est pourquoi nous allons ici en décrire quelques unes , plus simples , donnant des résultats similaires .
Des déformations contrôlées des cylindres de trois types peuvent être envisagées de telle manière de corriger ces défauts . Les trois principaux types de déformations seront les déformations rétrorotatives , post rotatives , ou dissymétriques géométriquement .(Fig XXI ) Dans les trois cas , l'on tentera de réduire la forme du cylindre en hauteur , et par conséquent , de l'élargir , mais cela , en respectant le passage de la forme palique idéale , lors de l'explosion , par exemple le carré , dans un machine à cylindre elliptique .
En prenant toujours pour base l'ellipse , mais sachant que ces types de déformations pourront par la suite être applicables à toutes Ies poly turbines , l'on dira que les déformation rétroraotatives aplaniront la courbure supérieure du cylindre , ( Fig. XXII a ) et accroîtront la largueur de celui-ci .

L,a structure palique , dès lors , en position d'explosion , la pale pourra être incurvée vers l' intérieur et servir elle-même de cylindre de la machine .
De façon générale les prochaines réalisations consisteront simplement à
modifier les éléments circulaires ou rectilignes déj à commentés par mous même préalablement aux présentes Dans la déformation post active , les courbures du cylindre seront incurvées vers I' intérieur , en ses parties les plus centrales . ( Fig. ~).
t3 ) Hncore Ià , cela forcera l'augmentation de l'aplanissement de Ia structure palique , et par conséquent un élargissement de chambres latérales de combustion , dont du rapport de compression .
En effet , comme précédemment , le rapport de compression sera augmenté et permettra une ïncurvation de la pale vers l' intérieur , ce qui permettra un agrandissement de la chambre de combustion dans une proportion acceptable .
Dernièrement des déformations géométriques pourront être obtenues modifiant certaines composantes géométriques de, machines . Ces déformations pourront amener des dissymëtries du cylindre , encore là , les aplatissant dans les parties centrales , mais cette fois-ci les bombant .de façon irrégulière dans les parties latérales ( Fig. X~II c) :Il serait très long de réexposer ici toues les mécaniques ai~airantes à la production de ces nouvelles formes de cylindre spécifiques . Disons simplement que chacune d'elles sera obtenue en modifiant l'une des mécaniques composantes des diverses mécanisations déjà exposées par nous même préalablement aux présentes .

Quelques exemples seront donc suffisants pour préciser notre pensée à
ce sujet . L'on aura soin de consulter nos travaux pour vérifier tout l'éventail de possibilités quï s'offrent à ce sujet .
Dans un premier exemple , l'on rattachera , à des points dissymétriques les bielles de géométrie reliées aux vilebrequins de soutient en doublées , tels que présentés précédemment . ( Fig. XXIII ) Notons que de façon supplémentaire , les vilebrequins utilisés pourront être motivés dans le même sens , tel que montré en b de la même figure .
A l'action verticale des bielles , viendra donc s'ajouter de façon contrôlée un action latérale , qui accentuera la déformation de la structure palique . la course descendante de la pale pourra donc dans ses premiers instants être contrecarrée , ce qui amènera une structure plus aplanie en fin de déconstruction , appréciant ainsi la grosseur de chambres latérales , et comme nous l'avons déjà mentionné , par voie de conséquence , le rapport de compression . L'on notera que , par exemple dans cet exemple , l'on pourrait aussi modifier , tel que montré en b) , l'emplacement de l'un des deux sous vilebrequins , de telle manière de produire la rectiligne dans un angle différent , ce qui modifiera la courbure du cylindre .
Dans un deuxième exemple , l'on produit , au lieu d'un mouvement rectiligne alternatif dans le centre , un mouvement elliptique et ce en variant le point d'encrage central des bielles ( Fig. X~~V ) l' on produira alors un bombage intérieur et par la suite une accélération de l'aplanissement de la structure , ce qui pour un structure de base rétro rotative , aboutira à une forme de cylindre s' apparentant à une forme de cylindre post rotative . Encore une fois les modifications apportées le sont de façon parfaitement logique et contrôlée et permettent d'améliorer de produire une cylindre dont la forme sera idéale .

Une autre manière sera de modifier la rectiligne produite dans le centre de la machine , soit en en modifiant angle , soit en en modifiant la forme la rendant plus ovale , voire même circulaire . Il est à noter que cette forme doit être rétro ovale , et rétro circulaire . ( Fig. XIII ) L'on notera que la structure étagée post rotative , bielle vilebrequin tangente ( Fig. XXV ) produit déj à d' elle même cette forme post rotative sans modifications . L'on notera , comme en b de Ia même i figure , que cette tangente peut aussi être modifiée au niveau géométrique et modifiant le centre de rotation de l'un des deux vilebrequins . L'on notera que dans ces deux derniers cas l'on produit une déformation par dissymétrie. ( Fig. XXV c) D'autres méthodes subsidiaires sont encore possibles , si par exemple ll'on accepte l'utilisation de coulisses . Par exemple , ( Fig. XXVI a ) , l'on pourra rattacher la partie inférieure de chaque bielle de soutient à
des manetons de vilebrequins disposés au centre de la machine , et , à
une position médiane , les insérer dans un pièce coulissante rotative .
Une autre maniére sera de modifier la rectiligne produite dans le centre de la machine , soit en en modifiant angle , soit en en modifiant la forme la rendant plus ovale , voire même circulaire . Il est à noter que cette forme doit être de préférence rétro ovale , et rëtro circulaire A la limite , le mouvement central pourra aussi être elliptique . ( Fig. XXVI b ) D'une autre manière , si l'on entend maximiser davantage les bombages ou incurvations intérieures de la forme du cylindre , l'on pourra utiliser un vilebrequin comme support médiant des bielles .( Fig. XXVI c) Une procédure contraire pourra aussi être employée ( Fig. III a , b ) en utilisant un vilebrequin post ou rétro rotatif , selon l'effet recherché , disposé à une à une position médiante , et en coordination avec une coulisse centrale , la bielle étant soutenue par ces deux éléments .

En effet , dans la présente section nous expliquons donc géométriquement comment modifier les formes originales , et leur donner les qualités trirotatives , de telles sorte de réaliser la objectifs de la présente , à savoir , en augmenter le taux de compression ou la capacité en couple de ces machines .
Une dernière manière de faire sera de rattacher le mouvement rétro actif d'un vilebrequin central à un membre oscillant , au bout duquel sera rattachée la structure palique . Une déformation bombée incurvé sera alors réalisée , réalisant les mêmes objectifs ( Fig. XXVIII ) Relations relatives aux longueurs de cotés , aux mécaniques , entre les machines de type poly turbines et de type poly inductives de base L'on sait que les rapports des cotés des machines poly inductives rétro et post rotatives sont les suivants . L'on a toujours pour le machines post rotatives un nombre de cotés de cylindre supérieur de un à celui du cylindre dans lequel ils sont motivés . Pour les machines rétrorotatives ,nous avons montré que les rapports entre le nombre des cotés de la pale et du cylindre était très différent , puisque le nombre de cotés de la pale est touj ours inférieur de un à celui du cylindre .
Pour les machines de type polyturbine , la structure palique semble suivre des règles aussi différentes , puisque comme nous l'avons déjà

mentionné , le nombre des cotés de la structure palique est toujours équivalent au double de celui du cylindre . ( Fig. XXIX ) La présente solution a pour but de montrer que l'on peut , après avoir défini pour ces divers types de machines , divers types de mécanisations efficaces et généralisables , établir des liens entre ces types de machines et entre les mécanisations possibles de celles-ci . De façon plus précise , la présente solution vise à montrer , à la limite que l'on peut mécaniser des polyturbines avec des mécaniques rétro et post rotatives , même de type mono inductive , et inversement que l'on peut mécaniser des machines poly inductives avec es mécanïques de poly turbines .
TJn premier exemple de cette synthèse consiste à isoler une pale de la poly turbine de base , et , simultanément , à considérer cette pale comme citant , une partie découpée d'une pale triangulaire d'une machine post rotative , ici poly inductive . ( Fig. XXX a ) L'on s'aperçoit , si l'on maintient les mécaniques de soutient poly inductive , l'on est capable de produire une course de cette pale similaire à celle produite avec les moyens déjà élaborés par nous-mêmes. En suite , l'on pourra , aux mêmes engrenages ajouter des cames en sens contraire , et leur rattacher la pale complémentaire opposée . ( Fig, x;XX b ) :Dernièrement , comme ces deux ensembles suivent la course projetée , il supra d'unir les deux dernières pale aux premières pour obtenir un structure palique complète ( Fig. XXX c) . Cette machine sera donc une machine hybride , composée de parties de pales rattachées à des mécaniques poly inductives mais réunies à des pales de structure palique L'on pourra bien entendu généraliser cette procédure pour les machines de type poly turbines à n cotés .
Il est à noter que chaque pale pourrait aussi être rattachée à une mécanique mono inductive standard , telle qu'on en retrouve dans les moteurs rotatifs standard . C'est la configuration que l'on peut retrouver à la figure x:XX d Dans la mesure où , comme nous l'avons déjà mentionné , l'on peut faire participer les deux structures à la même chambre de combustion , l' on aura là des machines fort intéressantes au point de vue de leur déconstruction .
Les mêmes compréhensions peuvent s'appliquer aux machines rétro rotatives , versus les poly turbines .
En effet , de même , puisque l'on sait que , pour les machines rétrorotatives , une pale à trois cotés sera motïvée dans un cylindre à
quatre cotés , l'on pourra réduire cette dite pale à seulement un coté , et cela , tout en conservant les parties centrales , nécessaires à réaliser les mécaniques de soutient . ( Fig. ~ a ) De la même manière que précédemment , l' on aj outera aux engrenages d'induction pour chacun un came supplémentaire en sens inverse , auquel l'on raccordera la pale complémentaire . ( Fig. XXXI b ) Comme le cylindre est plus restreint , puisqu'il s'agit d'une machine d'un cylindre d'une machine rétro rotative ; en effet la course des pales est ici carréoide . Pour cela , il sera plus difficile de rattacher directement le,s deux pales complémentaires .
Ici elles devront plutôt être rattachées à aux pales de base par le biais des bïelles , puisqu'a chaque demi travail les quatre pales viennent pour ainsi dire en se rapprochant vers l'intérieur . Le système complet , un peu compliqué , peut n'utiliser les deux pales secondaire qu'à titre de pales de compression .
Le type de poly turbine obtenu sera donc lui aussi hybride , son cylindre ressemblant à la forme carréoide d'un moteur rétrorotatif à cylindre à
quatre cotés .

Liens entre mécaniques de poly turbines et machines rétro et post rotatives Une autre partie de la présente invention consiste à montrer qu'inversement , l'on peut appliquer les mécaniques de poly turbines à
vies figures de machines post ou rétro rétrorotatives . Ces procédures auront comme principal objectif de vérifier si l'on ne peut pas ainsi doter les machines post ou rétro rotative des qualités uniques des polyturbines , qui consiste premièrement en l'abolition du temps mort , f;t deuxièmement en la domestication ce certaines forces agissant en levier lors de l'explosion .
L'on doit constater que l'on peut en effet appliquer les méthodes mécaniques de soutient des poly turbines premièrement aux machines post rotatives , dans la mesure oû ces machines pourront évoluer dans un <;ylindre birotatif , c'est-à-dire moins bombé .
L'on peut en effet supposer à titre de premier exemple , que le triangle d'un moteur post rotatif à cylindre à deux cotés , en son centre , donc pour la positions de la pale , par un excentrique , pour sa directionalité , est motivé , à l'une de ses pointes , exactement de la manière à laquelle nous avons soutenu la pointe des structures paliques de nos premiers travaux à ce sujet .
L'on se rendra compte que si l'on synchronise ces deux aspects de la machine , la pale poursuit exactement la même course que si la machine avait été montée de façon mono inductive ou poly inductive . ( Fig.
X~~XII ) Il est à noter que l'on devra ici ajouter à l'aspect géométrique de la pale en la grossissant . De cette façon la forme post rotative de base est adoucie et s'approche de la forme birotative que sollicite ce type de mécanique .
De la même manière , l'on peut changer le type de soutient directionnel conventionnel mono inductif par un soutien directionnel utilisé dans une autre réalisation de poly turbine . Ainsi , si une pale est montée sur un excentrique , qui par conséquent en commande le positionnement central , et ce de telle manière que l'une de ces pointes soit motivée par une structure de double vilebrequin-bielles de géométrie , produisant en cours de rotation la course cylindrique appropriée ( Fig. ~;X~ ) L'on peut aussi imaginer encore une autre application des méthodes de soutient des pales de la poly turbine à des machines post ou rétro rotative .
La méthode par semi transmission est fort intéressante . En effet , l'on sait que l'on peut en rattachant deux bielles à deux vilebrequin tournant en sens inverse dans le centre d'une machine, ce système étant à la fois , lui-même rotatif , produire une forme elliptique .
Ensuite , si l'on imagine que l'on remplace l'une des bielles par la pale triangulaire d'une machine post rotative , l'on verra que cette pale des lors produira , dans le temps , la course de poly turbine recherchée .
recherchée . L'on pourra ensuite produire au complet la poly turbine de cette manière .
Mais l'on pourra aussi pousser la réflexion plus loin en ne reprenant qu'une pale et en la reconstituant comme pale post inductive ( Fig. ~~~XIV ) . 23 1_?n prenant par exemple une pale triangulaire , carrée , ou encore hexagonale d'une machine post rotative , et en la rattachant au vilebrequin de la manière décrite précédemment .
Dans un premier cas , ce sera le rétro vilebrequin qui sera rattaché à la pointe de la pale , et le centre de la pale qui sera rattachée au post vilebrequin . La machine sera alors assimilable à une machine post active . Dans le cas inverse , à savoir celui où le vilebrequin supérieur sera post actif et le vilebrequin de centre rétroactif. , la machine serra assimilable à une machine rétrorotative .
Dès lors , en reconstituant la pale au complet , l'on aura trouvé de nouvelles formes de motorisation , avec gouvernes de pointes de pale du même type que celui des machines de type poly turbines .
(Jn aura donc une pale à trois cotés , qui sera mue en son centre par un excentrique , et à l'une de ses pointes par un vilebrequin bielle rétro rotatif ( Fig. Vis; KXV a ) Ceci amènera la machine post rotative à devenir birotative , ce qui adoucira la forme de son cylindre ..
A la limite , l'on pourra soustraire l'excentrique central lui-même , et soutenir la pale par autant de soutient de pointe qu'elle en possède .
( Fig. ~~V b) Ceci transformera totalement l'essence même de la machine .
lEn effet , en retranchant des dents sur les parties antérieures des engrenages de chaque vilebrequin bielles , l'on évitera le cognement puisque l'un d'eux , le vilebrequin à la position contraire de la surface explosive, se trouve toujours au point mort lors de l'explosion .
Cette machine , lors de l'explosion sera donc non seulement que rétro rotative , mais aussi , elle profitera des qualités d'angle d'attaque et de point mort annulés que nous avions souligné dans les machine de type poly turbine .
Bien entendu ces méthodes s'appliquent aussi aux machines dont les cotés de pales sont supérieurs , par exemple quatre , cinq , n cotés .
( Fig. ~~XV c ) Les mêmes méthodes peuvent aussi être appliquées pour les machines rétrorotatives . En effet , en supposant que le centre des machines est mu rétro activement alors que les pointes de pales sont mues post activement L'exemple le plus simple de cette procédure peut être appliqué au moteur triangulaire , dit moteur Boomrang ( Fig. xxXVI ) A.ccentu.ation de formes , et de longueur de cylindre Comme nous l'avons déjà dit , dans le cas des machines rétro rotatives surtout , il y a lieu d'en accentuer les formes des cylindre de manière à
augmenter le taux de compression .
I7~e Ia façon géométrique , l'on accentuera ces formes en modifiant , pendant le mouvement alternatif de la pointe d'un pale vers l'extérieur , la course du centre de celle-ci , donc de son positionnement .( Fig.

~;XXVII ) La façon de réalïser cette baisse est de contrôler le centre de la pale par un mouvement alternatif ascendant ou descendant , à travers le temps . ( Fig. XXXVII b ) L'on pourra donc procéder de deux manières . La première consistera à
produire de façon polyinductïve ou géométrique des mouvements rectilignes au centre de la machine , aux quels l'on rattachera le centre de la pale. Ces mouvements rectïlignes devront être inclus , bien entendu dans un mouvement général rotatif . La deuxième façon de produire , abstraitement cette rectiligne est de produire un mouvement rétrorotatif , par exemple , d'un parfait triangle , d'un parfait carré , sachant que ce mouvement est , dans le temps , la résultante d'un mouvement alternatif rectilïgne et circulaire .
La résultante sera donc une figure de cylindre plus prononcée , puisque la pale tout en remontant dans sa partie offensive , accentuera la descente de sa partie défensive , puisqu'elle abaissera le centre de la pale . Inversement , lors de la redescente de la partie offensive de la pale , le centre et la partie défensive de celle-ci remonteront , ce quï accentuera l'aspect descendant de la pale .
Liens avec les machines différentielles et les machines à pales à antimouvement Comme nous l'avons déjà mentionné pour les machines post et rétro rotatives , plus la pale est grosse géométriquement par rapport à la structure de mécanisation , plus Ies formes de cylindres réalisées seront douces . La géométrie joue donc un rôle similaire de correction de la forme initiale à celui que l'on aurait produit en ajoutant un degré
supérieur de poly induction .
Par exemple dans les moteurs poly inductifs triangulaire et à pale triangulaire , l'on voit qu'une augmentation ou une diminution de la grosseur de la forme pour une même structure mécanique adoucit la forme ou inversement .
L'on peut vérifier les même effets pour les machines birotatives .
En effet , si l'on agrandit les pales , l'on aura des cylindres plus arrondis . Il est à noter cependant qu'alors seulement une partie d'entre elles seront utilisées . ( Fig. X~~III ) L'on notera dès lors que le rapport de compression est en majorité créé par ce qui se passe entre les pales elles-mêmes , par opposition à ce qui se passe entre le cylindre et la pale C'est pourquoi , ces machines pourront dès lors être non plus assimilables à des machines de type poly turbine, mais plutôt à des machines dites différentielles , telles que nous les avons définies dans nos travaux relatifs à ce suj et .
Toujours au sujet de la modification géométrique des pales , il faut aussi que lorsque la machine de type poly turbine est réalisée de manière post inductive , une simple addition géométrique à la hauteur des pales permet d'obtenir des formes plus ovales , se rapprochant des formes obtenues avec l'utilisation de mécaniques rëtrorotatives .
(Fig .~;X~ ) Cette connaissance permettra d'accentuer le travail poly inductif en disposant le maneton ou l'excentrique hors de la circonférence de l'engrenage d'induction , lui donnant ainsi , simultanément à un plus large travail , une figure plus excessive . Cette disposition permettra d'intérioriser les mécaniques d'induction à L'intérieur de la structure palique , sachant que l'on pourra par la suite augmenter l'épaisseur ou la hauteur des pales ( Fig. XX~~ b ) Ceci nous amène à la prochaines section de la présente invention , qui touche aux liens des poly turbines , cette fois-ci avec les machines à
pales en contre-mouvement ( Fig. ~~~XX ) Dans ces machines , les mouvements des pales ne sont pas contraires par pales successives , mais plutôt par pales opposées . A la lecture des précédentes relations , l'on aura pas de difficultés à concevoir que ces machines peuvent aussi être mises en lien avec les machines de type poly turbines .
Il s'agira pour chacune d'elles de montrer que l'on peut conduire une seule pale à la fois , soit post activement , soit rétro activement . Il faudra cependant soigneusement dïstinguer les machines à cylindre impairs des machines à cylindres pairs .
De ceci , l'on peut noter une autre différence importante entre les machines à pales en contre-mouvement et l'ensemble s des autres machines . En ces dernières machines , les cotés sont à la fois flexibles comme dans les poly turbines , mois non liés entre eux comme , comme dans las machine à poly induction ou les poly turbines . C'est donc dire que ces machines ont la particularité d'avoir une indépendance relatives en rapport entre le nombre de cotés de pales et ceux du cylindre de la machine .
Comme préalablement l'on pourra imaginer que la pale offensive des machines à pales en antimouvement est mue par les moyens que nous avons définis jusqu'aux présentes . II faudra simplement , si par exemple l'on choisi un moyen post inductif mono rotatif , garder en mémoire la longueur le nombre de cotés de pales et de cylindre que cette machine aurait utilisé , et , ensuite , retrancher de la pale les parties excédentaires tout en respectant la longueur de coté qui aurait prévalu .
Si par exemple l'on aurait construit une machine mono inductive à pale de trois cotés , l' on déterminera de plus , idéellement , si l' on avait construit cette machine de façon post inductive ou rétro inductive , sachant bien entendu qu'un même pale , par exemple de trois cotés , sera motivée pour l'un dans un cylindre de trois deux cotés , et pour l'autre dans un cylindre de deux cotés , ce qui change part conséquent considérablement la longueur des cotés .( Fig. x~ a ) Ensuite , l'on pourra relier la pale défensive à la pale offensive , comme nous l' avons déj à montré , en croisé , de manière à obtenir un anti mouvement complémentaire Cette compréhension des structures permettra de mettre en composition plusieurs ensembles de pales avec seulement un ou deux ensembles moteurs. En effet , l'on pourra imaginer un arrangement où chaque pale du même coté de son pivot central , sera relié en croisé avec la pale subséquente et avec la pale précédente . ( Fig.~~~I ) De cette manière , l'on aura une action inversive de chaque pale sur sa précédente et sa subséquent et ainsi de suite jusqu'à aux pales initiales .
Ce type de liaison de pales permettra de faire fonctionner plusieurs ensembles de pales avec seulement un ou deux ensemble mécaniques de motorisation . ( Fig.XXXXII ) Poly turbine à cylindre régulier Une dernière partie de la présente invention consistera à montrer comment produire un moteur dont le cylindre sera plus régulier , la dépression de la pale étant absorbée vers l' intérieur du moteur en partie ou en totalité .Pour ce faire , nous utiliserons en combinaisons deux mécaniques , l'une contrôlant la partie avant de la pale et l'autre sa partie centrale ou arrière .
Ln effet , l'on rattachera la partie avant de la pale à une couronne montëe rotativement dans la machine ., de telle manière que son centre soit similaire à celui d l'axe central du vilebrequin . Le centre de la pale ou sa partie arrière sera pour sa part motivé par une mécanique centrale comme par exemple un vilebrequin ou encore une mécanique poly inductive , c' est-à-dire qu' elle sera rattachée à un maneton ou un excentrique disposé sur une engrenage d' induction ( Fig. ~~ ) Le point d'encrage de la partie avant de la pale à la couronne sera toujours situé à un endroit oû , quelque soit le mouvement de la mécanique activant la partie amère se situe , elle ne pourra pas être surpassées par celle-ci . La couronne est précisément disposée de manière à absorber le mouvement latéral produit par la mécanique de poly induction activant la partie arrière de la pale . Il est <a noter que les points de support , partie motrice et partie rattachëe à la couronne peuvent être inversées sans altérer fondamentalement la logique de la présente réalisation .
C'est ainsi qu'en cours de rotation la mécanique poly inductive seule pourra activer de façon offensive le mouvement de la pale . C'est ce que l' on peut observer à la séquence représentant la suite de positionnements des pièces présentée à la figure . ( Fig. ~:X~~~ b ) Liens avec les pales poly inductives L' on notera , au niveau de la pale , que l' on peut tirer avantage des soutient en doubles géométriques pour améliorer le type de suspension de. pales , par exemples de machine triangulaires En effet , l'on suppose les pales non soutenues par des cames , comme dans leur réalisations d'origine , ceux-ci étant plutôt remplacés par des structures de vilebrequin rattachés indirectement par des paires de bielles , auxquelles sera rattachée par la suite la pale elle même .
( 1i ig. ~S~~xXV ) L' on produira avec ce système des avancements et des reculs supplémentaires de la pales sur sa longueur en cours de rotation , ce. qui améliorera les chambres de combustion , les rendant plus restreintes , en même temps que d'annuler le temps mort de ces machines .
Support et double support en quadrilatére Il est à noter que pour certaines machines , les quadrilatères des structures paliques et leurs soutiens , tels que nous les avons commentés jusqu'ici peuvent être utilisés comme support de machines variées L''on notera que l'on peut soutenir des pales de turbines oscillatoires par des suites des deux supports en quadrilatère , eux-mêmes mus des diverses facons commentées par nous même préalablement aux présentes ( Fig. X~~:~XVI ) .

Déformations intentionelles des figures cylindriques de base , de tous les niveaux Comme nous l'avons vu jusqu'aux présentes , il faut normalement employer des mécaniques rétrorotative pour activer des structures paliques dont la forme est définies comme étant à proéminence rétrorotative , et inversement des structures post rotatives pour réaliser des mécaniques dont la forme est post rotative .
L'on sait que cependant que comme pour les machine à poly induction , les qualités des deux genres de machines sont différents . Alors en effet que les machines rétrorotatives , et par conséquent les poly turbines de types rétro rotatif , ont une meilleure déconstruction , et un meilleur couple , les machines post rotatives ont une meilleure compression .
Dans la présente nous montrerons que des modifications similaires peuvent être apportées aux mécanique s de telle manière de créer de machines de type poly turbïne pouvant englober dans un seule machine l'ensemble de ces qualités .
Les deux méthodes principales seront dites premièrement par soutient de support dynamique , et la deuxième par engrenage poly camé .
matous ajouterons à cela quelques méthodes , en étagement de poly induction et en soutien coulissant central La méthode par engrenage de support dynamique consiste à modifier les rapport géométrique de grandeur entre les engrenages de telle sorte d'obtenir des formes plus obtuses pou plus aiguës selon les cas .

L''on suppose en effet , par exemple une diminution de grosseur , dans les deux types de machines , des engrenages de support .
Dès lors , l'on est en mesure de constater que la forme obtenue sera plus caricaturale . Cependant , il faut ajouter que pour maintenir la vitesse de rotation des engrenages d'induction , il faudra dynamiser les engrenages dc; support , de telle sorte que la réduction de leur grosseur, compensée par leur propre vitesse , mettent en relation le même nombre de dents que si l'engrenage avait été fixe et à sa vitesse originale .
( Fig. XXXXVII ) L'on notera que l'on peut au contraire augmenter les grosseurs des engrenages de support , mais les rétro dynamïser , de telle sorte d'obtenir le même nombre de rotations par tour des engrenages d' induction , mais sur une circonférence supérieure , et cela , tout en réalisant un point de disposition de manetons sur la circonférence et même hors de la circonférence , ce qui résultera en des formes de cylindre plus propices à
la. motorisation .
La deuxième méthode , qui permettra d'éviter un trop grand nombre d''engrenages sera dite pale engrenages poly camés . L'on pourra , comme nous l'avons déjà montré pour nos machine post et rétro rotatives , modifier les formes de cylindre de telle manière de pouvoir même obtenir une forme de cylindre post rotative , assurant donc la compression , avec une mécanique rétrorotative assurant le couple et les ei~iets de levier . L'exemple le plus explicite de cette procédure , appliqué
à une machine de type poly turbine consistera premièrement à remplacer le,s engrenages de support orïginaux , ronds , de la machine par des engrenages de support de forme elliptique , cette ellipse étant disposée debout , c'est-à-dire en sens contraire de l'ellipse du cylindre .
Deuxièmement , l'on disposera sur le manetons de vilebrequin des vilebrequins bielles dont les engrenages seront cependant disposés de façon excentrique , et ce , de telle sorte que , comme dans les réalisations précédentes , les engrenages de support et d' induction demeurent toujours en couplage , en cours de rotation .
Fn étudiant la manière proposée , l'on verra que la vitesse relative du déplacement de la bielle vilebrequin est inférieure à sa vitesse initiale lors de son passage sans sa partie centrale, et que par conséquent la vitesse relative du vilebrequin y est supérieure pour cette même partie .
Ces modifications de vitesses , résultant du type d'engrenage utilisé , réduiront et annuleront méme L'arc supérieur du centre décrit par la course initiale de la pale , ce qui permettra comme pour les machine post inductives , d'aplatir la structure palique de façon supérieur lors du passage des pointes de celles-ci dans les parties latérales du cylindre .
Dans sa phase subséquente , les deux parties camées complémentaires des engrenages d'induction et de support se retrouvant dans leur position inverse , la bielle vilebrequin produira au contraire un accroissement de vitesse par rapport à sa vitesse originale. Cela permettra de corriger à
temps la forme du cylindre de telle manière de permettre le passage du carré , lors de l'explosion . Bien entendu , pour les machines dont les cylindres auront plusieurs faces , le nombres de poly came devra être calibré en conséquence .
Méthodes subsiduiaires ~Jne première méthode de soutient subsidiaire permettra de contrôler l'aspect tangentiel de la bielle en n'utilisant qu'un seul ensemble de vilebrequins . Pour ce faire l'on utilisera un étagement de structures poly ünductives .

Une autre méthode consistera à réunir deux à deux , par des moyens coulissant entre eux , deux soutiens post inductifs dont les manetons sont disposées entre les centres des engrenages et leurs circonférence , et par la suite de relier la structure palique de façon géométriquement diminutive sur ces deux soutient . ( Fig. XIB ) Cette façon de faire permettra d'aplanir l'ovale trop arrondi que produisent les soutients post inductifs ainsi disposés U:ne autre méthode consistera à produire une mécanique post inductive dont le point de rattachement est plus près , sur ou au dehors de la circonférence de l'engrenage d'induction , la forme alors très post rotative devra être adoucie par une pièce réalisant ce travail , gÉ;ométrique , soit par exemple une bielle , L'on gardera alors cette bielle à peu près tangente en la poursuivant aussi vers le centre de la machine et en la glissant dans une partie coulissante libre à cet effet ( Fig. XXV ) Dans une deuxième version de la dernière figure , l'on rattachera plutôt cette bielle au centre , à un vilebrequin monté en sens inverse du vilebrequin supérieur . Dès lors l'on accentuera pour autant la forme du cylindre obtenue .

Description sommaire des figures La figure I montre les trois principales méthodes de soutient des structures paliques décrites par nous-mêmes dans notre premier exposé
à ce sujet titré Poly turbines énergétiques et anti refoulement La figure II montre les structures géométrique et mécanique plus précises résultant en une forme birotative de cylindre .
La figure III montre une première manière géométrique nouvelle de produire l'ellipse , en laquelle un cercle est produit en prenant pour centre un point actif se déplaçant de façon rectiligne et alternative La figure IV montre un façon géométrique différente de produire 1' ellipse , la réalisation du mouvement se faïsant à partit de la production d'un ou plusieurs mouvements rectilignes alternatifs , sur une base elle même circulaire .
La figure V montre une autre manière géométrique de produire l'ellipse , résultant du mouvement circulaire de deux droites rotatives à
mouvement circulaire , l'ensemble de ces systèmes étant à son tour mis en rotation .
La figure VI montre une première manière , dite poly inductive , de réaliser mécaniquement les mouvements rectilignes qui participent à la création du mouvement elliptique , ou sinusoidalo -circulaire.
La figure VII montre une deuxième manière de réaliser les mouvements alternatifs rectilignes . Cette méthode sera dite géométrique .

La figure VIII montre une troisième manière de produire les mouvements rectilignes et sera dite semi-transmittive .
La figure IX est une réalisation en action de la précédente .
La figure X montre une mécanique totale par mouvement retiligne central et circulaire médiant des bielles de soutient . Les structures paliques seront soutenues par les extrémités extérieures des bielles .
La figure XI montre une mécanisation en laquelle deux structures poly inductives produisant des mouvements rectilignes sont disposées sur un vilebrequin maître . Les structures paliques seront soutenues par les manetons poly inductifs .
La figure XII montre deux ensembles géométriques produisant des rectilignes montées sur un vilebrequin maître produisant l'aspect rotatif central du système . Les structures paliques seront soutenues par les points de rattachement des bielles géométriques .
La figure XIB représente une structure ou chaque bielle est soutenue par un double ensemble post ou rétro rotatif . Ce double ensemble assure simplement la tangentialité de la poursuite géométrique de la bielle soutenant la structure palique .
La figure XIV montre comment réaliser une économie de pièces en produisant la tangentialité des bielles par coulissement de chaque bielle des systèmes opposées l'une dans l'autre La figure XV montre comment produire de facon poly inductive la tangentialité constante de chaque bielle de soutient L,a figure XVI montre géométriquement qu'en produisant des mouvements alternatifs extérieurs ou centraux à une fréquence plus élevée , l'on produit les autres figures de course des éléments et de cylindre des poly turbines .
La figure XVII montre les liens entre Ie nombre de cotés de pale-cylindres en a ) et la longueur de ces cotés en b) La figure XVIB montre les déformations intentionnelles à réaliser pour améliorer Ies qualités des poly turbines .
La figure XIX montre le défaut principal des polyturbines à cylindre pur , à savoir le manque de chambre de combustion bien aéré
La. figure XX montre progressivement le passant des formes rétro , et post rotatives pures aux formes bi rotatives , puis finalement aux formes trirotatives .
lLa figure XXI montre les trois principales modifications trirotatives envisagées , soit par bombage , par amincissement , par dissymétrie .
lLa figure X~II montre une première méthode de correction , qui consistera à rattacher les bielles à des manetons incorporés dissymétriquement dans la machine .
La figure X~II montre qu'en modifiant la course rectiligne centrale vers une course par exemple plus ovale , I'on obtient une ellipse bombée La figure XXIV montre qu'en modifiant la directionalité de Ia course rectiligne , l'on modifie de façon dissymétrique la forme du cylindre .
La figure XXV montre qu'en soutenant de façon coulissante la base de chaque bielle , au ou vers le centre de la machine , et en motivant sa partie médiante de façon rétro ou post rotative , l'on obtient des figures de cylindres amincies ou bombées .

La figure XXVI montre que l' on peut aussi obtenir des déformations dissymétriques avec l'utilisation de membre oscillant latéralement en plus de verticalement La figure XXVII replace en une vue synthétique la figure de poly turbines dans l'ensemble des figures de poly induction en général . Le but de cet exercice sera de montrer par la suite les similitudes et transferts mécaniques de l'une à l'autre des formes de machines .
La figure X;XVIII montre comment l'on peut assimiler une pale de poly turbine à une partie de pale de machine post ou rétro rotative à pale simple en a , et par la suite , reconstituer une poly turbine en assemblant deux ou plusieurs d'entre elles en b et c .
La figure ~ montre que l' on peut aussi assimiler les pales de poly turbine à celles d'une machine rétro rotative en a ) et par la suite produire un assemble de celles-ci de manière à réaliser une poly turbine enbetc La figure ~ montre inversement que l'on peut motiver une pale simple en partie par moyen poly inductifs de base , et en partie par induction de type déjà utilisées dans nos poly turbines , par exemple avec bielle vilebrequin .
La figure ~ montre une deuxième façon de réaliser un tel soutient La figure X~~II montre une troisième façon de réaliser un tel soutient La figure ~ montre une façon de réaliser une machine à pale simple en n'utilisant que des soutients de pointes de pales de type poly turbines en a ) que l'on peut d'ailleurs appliquer à plusieurs types de machines poly inductives .

La figure ~ montre que l'on peut accentuer le mouvement oscillatoire des pale en modifiant la course du point central de la pale .
La figure ~S~~IV montre que l' on peut adoucir ou durcir la forme du cylindre d'une machine poly inductive en modifiant le rapport de la grosseur de la pale et de sa mécanique de soutient .
La figure X~~V montre que la même règle s'applique aux machines de type poly turbines , ce qui permettra de modifier leurs formes de cylindre ., et encore de les modifier en machines différentielles . De plus cette possibilité permettra d'utiliser des mécaniques produisant des courses plus aplanies , pouvant ensuite être retombées géométriquement , ce qui facilitera la segmentation .
La figure ~~~XVI montre deux machines à pales oscillantes de type anti mouvement , telle que développées par nous dans nos travaux antérieurs La figure ~~KXVII montre un type de soutient inter pale permettant ~d' économiser des mécaniques de soutient , dans le cas où l' on entend utiliser une poly turbine produite avec plusieurs explosions par tour .
La figure XX~~ montre un type de soutient de pale en double quadrilatère .
La figure ~~ montre un type intéressant de poly turbine où l'action offensive de la pale est combinée à une action défensive , cette derniére étant simplement produite pas le raccord de la pale à une couronne rotative libre , acceptant les variations du mouvement de la partie offensive .
La figure ~;X~ montre une application de soutients géométriques aux pales simples des moteurs rétro et post rotatifs La figure ~ montre que l'on peut modifier la course naturelle des poly induction en dynamisant d'engrenage initialement fixe de support .
La figure X~~II montre que l'on peut , enfin , aussi modifier avantageusement , comme nous l' avons fait pour les machines poly inductives simples , la course des pales et la formes des cylindres en un~ilisant en combinaison des engrenages d' induction et de support dits poly camés .
La figure ~XIII montre un soutient en double couronne dont les engrenages d'induction de type polycamés sont unis entre eux par l' intermédiaire d'un engrenage disposé dans le flanc , et d'un engrenage cerceau .

Description détaillëe des figures La figure I montre les trois principales méthodes de soutient des structures paliques décrites par nous-mêmes dans notre premier exposé à
ce suj et titré Poly turbines énergétiques et anti refoulement En a ) , l'on retrouve la mécanique rétrorotative de base . Deux vilebrequins-bielles 1 sont munis d'engrenages d'induction 2 et montés rotativement sur les manetons d'un vilebrequin-maître 3 . Les engrenages d' induction sont couplés à des engrenages de support de type interne 4 . Les parties opposées de la structure palique sont reliées aux bielles par des engrenages et motivent rétroactivement 6 le vilebrequin -maître .
En b) , les engrenages d'induction 2 sont montés rotatifement sur le vilebrequin-maître et à la foïs couplés à un engrenage d' induction externe 8 , ce qui provoque l'effet post rotatif de la machine . La structure palique est reliée aux points de rattachement opposés à des manetons 9 disposés sur les engrenages . En c ) , la machine est simplement munie d'un came central sur lequel glisse le pied des bielles 11 soutenant la structure palique . Un vilebrequin 12 muni de coulissent 13 assure la stabilité du positionnement des bielles .
La figure II montre les structures géométrique et mécanique plus précises résultant en une forme birotative de cylindre . Comme on le voit en a ) en prenant comme point de centre 14 à la construction d'un cercle , un point se déplaçant sur une première circonférence , l'on a construit à
partir des rayons une seconde circonférence .La résultante est une ellipse Dans la figure B ) l'on voit la réalisation mécanique de cette géométrie , le vilebrequin-maître 3 produisant la première circonférence et le vilebrequin bielle 1 la circonférence superposée autour de son maneton d''' attache . La résultante de ces mouvements , décrite par la partie supérieure de la bielle-vilebrequin est l'ellipse .
La figure III montre une première manière géométrique nouvelle de produire l'ellipse , en laquelle un cercle est produit en prenant pour centre un point actif se déplaçant de façon rectiligne et alternative E:n effet , dans cette figure un point 18 se déplaçant de façon rectiligne et alternative servira de centre en mouvement à la production , avec l';aide de rayons consécutifs d'une circonférence . L :a résultante sera une ellipse .
La figure IV montre un façon géométrique différente de produire l'ellipse , la réalisation du mouvement se faisant à partit de la production d'un ou plusieurs mouvements rectilignes alternatifs , sur une base elle même circulaire . En effet ici , comme à la figure précédente , un point 21 se déplacera en décrivant une circonférence centrale 22 . A partir de ce point en mouvement , un mouvement rectiligne alternatif sera produit 23 . La résultante sera une parfaite ellipse .
I,a figure V montre une autre manière géométrique de produire l'ellipse résultant du mouvement circulaire de deux droites rotatives à
mouvement circulaire , l'ensemble de ces systèmes étant à son tour mis en rotation . Ici les deux circonférences seront produites à partir d'un même centre 26 . Un point de chacune de celles-ci sera relié à une droite , et ces deux droites seront reliées entre elles à leurs extrémités contraires . Tout ce système se déplacera ensuite rotativement . La trajectoire décrite par le point de rattachement des bielles sera une ellipse 30 La figure VI montre une première manière , dite poly inductive , de réaliser mécaniquement les mouvements rectilignes qui participent à la création du mouvement elliptique , ou sinusoidalo -circulaire. En effet , ici , sur le maneton d'un premier vilebrequin sera monté une bielle vilebrequin 32 , munie d'un engrenage d'induction 33 . cet engrenage sera couplé à un engrenage de support de type interne 34 , de deux fois sa grosseur . Dans la mesure où le rayon des deux vilebrequins maître et bielle seront de même longueur 3 5 , la course de l' extrémité du vilebrequin bielle sera rectiligne 36 .
IJa figure VII montre une deuxième manière de réaliser les mouvements alternatifs rectilignes . Cette méthode sera dite géométrique . En effet , ici les deux engrenages 37 sont simplement couplés 38 l'un à l'autre , ce qui entraîne leur rotation en sens contraire 39 . Deux bielles sont à la fois rattachées à des manetons 41 disposés sur les engrenages et à leur seconde extrémité rattachés l'un à l'autre . En cours de rotation des engrenages , la course parcourue par le point de rattachement des bielles sera rectiligne .
IJa figure VIII montre une troisième manière de produire les mouvements rectilignes et sera dite serai-transmittive .
La figure montre en effet qu'un vilebrequin 44 et un came 45 étant de même centre 46 , pourront être inversés . Chacun de ces éléments pourra en effet être muni d'un engrenage d'inductïon 47 , ces engrenages étant tous deux couplés à un même engrenage pivot d'inversion 48 .
Ces vilebrequins disposés dans des positions opposées recevant des bielles qui à leur extrémité contraire seront reliées , ce qui produira la rectiligne recherchée .

La figure IX est une réalisation en action de la précédente .
Dans la présente figure , l'on dédouble simplement les bielles 50 de la mécanique de la fgure précédente , et l'on met ensuite le système en action dans le temps . Ceci veut dire que l'on modifiera les rapports d'engrenages d'inversion . L'un deviendra plutôt interne 51 , pour simplement ralenti . Les bielles supporteront la structure palique 52 qui sera incluses dans le cylindre 53 .
La figure X montre une mécanique totale par mouvement rectiligne central et circulaire mëdiant des bielles de soutient . Les structures paliques seront soutenues par les extrémités extérieures des bielles .
Ic,i , dans le centre de la machine sont insérés deux systèmes de soutient rectilignes alternatifs 54 , tels que décrits aux f gures VI , VII , VIII .
Un vilebrequin couronne est monté rotativement dans la machine . Ce vi~lebrequïn est synchronisé avec les mouvements du centre et pourvu de coulisses 56 recevant les bielles dans leur partie médiante . Des bielles 5'7 sont rattachées à leur extrémité inférieure à l'action rectiligne centrale médiante aux coulisses 59 . Leurs parties extérieures 60 sont reliées à la structure palique 61. Cette dernière est incluse dans le cylindre 62 .
La figure XI montre une mécanisation en laquelle deux structures poly inductives produisant des mouvements rectilignes sont disposées sur un vilebrequin maître . Les structures paliques seront soutenues par les manetons poly inductifs . Dans cette figure , deux structures p~olyinductives 63 telles que commentées en VI , VII , VIII , donc produisant un mouvement rectiligne alternatif sont disposées de chaque bout d'un vilebrequin-maître . 64 Les parties opposées de la structure palique 65 sont reliées aux manetons des poly induction . La structure palique est incluses dans le cylindre 66 L,a figure XII montre deux ensembles géométriques produisant des rectilignes montées sur un vilebrequin maître produisant l'aspect rotatif central du système . Les structures paliques seront soutenues par les points de rattachement des bielles géométriques . Ici deux engrenages d' induction 68 sont montés sur un vilebrequin-maître 69 , de telle manière d'être couplées à l'engrenage de support 70 externe ou interne .
Un deuxième engrenage 71 est couplé à chaque engrenage d'induction .
Chacun de ces engrenages est muni d'un maneton , auquel est relié
chaque bielles de géométrie . ces bielles sont reliées entre elles à leur extrémité contraire73 . Ce point de rattachement des bielles de soutient également les parties opposées de la structure palique 74 , elle-même incluse dans le cylindre 75 .
En b ) de la même figure , les même éléments composent la machine , sauf que Ies quatre engrenages sont des engrenages d'induction. L'on notera que , en ce cas , les bielles pourront être attachées à des points à
quatre vingt dix degrés l'une de l' autre .
La figure ~ représente une structure ou chaque bielle est soutenue par un double ensemble post ou rétro rotatif . Ce double ensemble assure simplement la tangentialité de Ia poursuite géométrique de la bielle soutenant Ia structure palique . En effet , chacune des deux bielles 80 soutenant Ia structure palique 81 est soutenue elle-même par deux manetons d'ensembles poly inductifs superposés. L'on a donc pour chaque bielle deux engrenages d' induction 82 , deux engrenages de support 83 soit externe en a ) soit interne en b ) Cette façon de faire permet de réaliser un emplacement de rattachement de la structure palique idéal sur la bielle , soit entre les deux poly inductions 84 en post rotatïf , soit à l'extérïeur , 85 , en rétro rotatif .
La figure XIV montre comment réaliser une économie de pièces en produisant la tangentialité des bielles par coulissement de chaque bielle des systèmes opposées l'une dans l'autre Ici en effet , la tangentialité
des bielles est relativement maintenue par un couplage au système poly inductif complémentaire . Chaque bielle 90 est donc poursuivie , et l'une est insérée dans l'autre de façon coulissante 91.

La figure XV montre comment produire de facon poly inductive la tangentialité constante de chaque bielle de soutient . En effet , dans cette figure , le vilebrequin central a ceci de spécifique qu'il comporte à
chacune de ses extrémités , à la fois un support des engrenages d'induction 100, mais aussi , un engrenage de support subsidiaire 101 de type interne . les engrenages d'induction de base 102 seront montés sur la vilebrequin de telle manière d'être couplées à l'engrenage support maître 103 . Sur chacun des engrenages d' induction sera disposé un maneton 106 , et sur ce maneton un vilebrequin bielle 107 . Ce vilebrequin bielle sera muni d'un engrenage d'induction subsidiaire 108 lequel sera couplé à l'engrenage de support subsidiaire 101 .
Ce dernier couplage rétroactif viendra annuler l'effet actif latéral de l'engrenage post actif . La bielle demeurera donc tangente au système , comme si elle se déplaçait autour d'un centre extérieur La figure XVI montre géométriquement qu'en produisant des mouvements alternatifs extérieurs ou centraux à une fréquence plus élevée , l'on produit les autres figures de course des éléments et de cylindre des poly turbines . Cette figure montre en effet que quelque soit l' endroit d' où est produit la rectiligne , à l' extérieur en a ) ou à
I' intérieur en b ) , l'on produit , si le mouvement alternatif est effectué
plusieurs fois par tour des cylindres sinusoïdaux circulaires , avec le même nombre de poches cylindres .
La figure XVII montre les liens entre le nombre de cotés de pale-cylindres en a ) et la longueur de ces cotés en b) En effet , tel que rrlontré en a) , le nombre de cotés des structures paliques , lorsqu' elles sont complètes , c'est-à-dire lorsque chaque pale est reliée à la suivante e1: à la précédente , est toujours égal au nombre de cotés du cylindre multiplié par deux . Par exemple , à l'intérieur d'un cylindre à trois pans aera motivée une structure palique à six cotés , à l'intérieur d'un cylindre à quatre pans , une structure palique à huit cotés et ainsi de suite .

Quant à la longueur des cotés , elle sera toujours équivalente , en ces cas à la distance définie en unissant le point du cylindre le plus rapproché
du centre 110 de celui le plus éloigné de celui-ci 111 .
La, figure XVII1 montre le dëfaut principal des polyturbines à cylindre pur , à savoir le manque de chambre de combustion bien aéré
Fn effet , l'on voit que la pale doit être bombée au maximum pour obtenir un bon ratio de compression . Malheureusement , celui n'est pas suffisant pour permettre une chambre de combustion bien aérée .
La figure XIX montre progressivement le passage des formes rétro , et post rotatives pures aux formes bi rotatives , puis finalement aux formes trirotatives . Cette figure montre de plus montre les trois principales modifications trirotatives envisagées , soit par bombage , par amincissement , par dissymétrie . les déformations intentionnelles à
réaliser pour améliorer les qualités des poly turbines . Dans cette figure en effet , l'on peut entrevoir les déformations les plus intéressantes pour chaque machine.
Par exemple ~ pour l'ellipse en a ) la déformation obtuse en a I et la déformation aiguë en a2 ~ pour le triangle en b , la déformation obtuse b I et aiguë en b en c , l'on retrouve des modification de cylindre que l'on dira dissymétriques .

La figure XX montre une première méthode de correction , qui consistera à rattacher les bielles à des manetons incorporés dissyrnétriquement dans la machine . Dans cette façon de faire en effet , les bielles sont reliés à des manetons disposés de façon dissymétrique , préférablement à quatre vingt dix degrés l'un de l'autre 120 , l'on produira , à l'ajout du mouvement rectiligne initial un mouvement latéral . De façon fixe , le mouvement obtenu par l'extrémité des bielles ainsi rattachées sera ovale et vertical 121 . Cet ovale se produisant dans le temps en remplacement de la rectiligne alternative , la course de éléments sera modifiée de même que la figure du cylindre dans lequel il est motivé .
La figure XXI montre qu'en modif ant la course rectiligne centrale vE;rs une course par exemple plus ovale , l'on obtient une ellipse bombée . Fn effet , il est facile d'imagïner que la mécanique de base produisant le mouvement rectiligne central sera modifiée , en allongeant le bras de la bielle vilebrequin de telle manière de produire une mécanique centrale dont le mouvement sera ovale 120 , en remplacement du mouvement purement rectiligne initial .
Dès lors , l'action originale descendante 121 de la tête de la bielle sera contrée en partant du centre . Celle-ci demeurera en aplat , en incurvation contraire dans la phase centrale 122 .
Cet aplanissement de la phase centrale permettra un élargissement des parties latérales du cylindre sous l' écrasement plus important de la structure palique . Ainsi , méme en utilisant des mécanique rétro inductives , l'on réalise ici des formes de cylindre presque post inductives .
La figure XXII~ montre qu'en modifiant la directionalité de la course rectiligne , l'on modifie de façon dissymétrique la forme du cylindre .
Dans cette figure , l'on imagine que , en a , le couplage des poly induction produisant les mouvements rectilignes soit fait de telle manière que ceux-ci n se produisent plus de la façon tangente , comme initialement , mais plutôt de façon angulaire .130 . Dès lors , la forme de cylindre réalisée sera dissymétrique , telle que montrée en 131 .
De la même manière ; ~~x w~~p~5ant ~ö-°:: engrenages supportant les bielles de géométrie de façon ar:gulaire 132 , l'on obtiendra une production des rectilignes aussi angulaire bien entendu , qui modifiera à son tour la réalisation du cylindre de telle manière de le rendre dissymêtrique La figure xX'i~; montre qu'en soutenant de façon coulissante la base de chaque bielle , au ou vers le centre de la machine , et en motivant sa partie médiante de façon rétro ou post rotative , l' on obtient des figures de cylindres amincies ou bombées . Dans cette figure en effet , puisque chaque bielle 134 est rattachée à sa propre base à une partie coulissante centrale 135 et dans sa partie médiane au maneton d'un vilebrequin rétro inductif 136 ou post inductif 136 b , le mouvement de la partie supérieure de la pale sera modifié en retardement ou en avancement , relativement à ces vitesse originales La figure XX~:'~ montre que l'on peut aussi obtenir des déformations dissymétriques avec l'utilisation de membre oscillant latéralement en plus de verticalement , ces membres étant insérés entre les bielles et pale originales . En effet , ici , les parties oscillantes 137 , auxquelles sont rattachées les points de rattachement de la structure palique , sont elles même sont rattachées à des vilebrequins centraux rétro rotatifs de préférence 139 , donc en rotation contraire à la structure palique obtenue par exemple par semi transmission , ou par mouvement post rotatif , tel que déjà montré par mous dans nos machines à pistons culbuteurs r Ces arrangements permettront aussi des déformations dissymétriques des parties cylindrées de la machine .
La figure XXV '_ replace en une vue synthétique la figure de poly turbines dans l'ensemble des figures de poly induction en général . Le but de cet exercice sera de montrer par la suite les similitudes et transferts mécaniques de l'une à l'autre des formes de machines .
L'' on retrouve en effet à ces figures les séries à l' infini en a ) des machines motrices post rotatives , en b ) des machines rétrorotatives , en c , des machines de type poly turbines , en d ) des machines à
antimouvement , et en e) des turbines différentielles .
L;~. figure XXVI , montre comment l' on peut assimiler une pale de poly turbine à une partie de pale de machine post ou rétro rotative à pale simple en a , et par la suite , reconstituer une poly turbine en assemblant deux ou plusieurs d'entre elles en b et c . En effet , l'on peut imaginer qu' une pale , de laquelle l' on connaît la longueur , selon la loi des cotés des machines post et rétrorotatives est amputée de ses parties 140 , de telle manière de ne conserver que l'une de ses faces , ainsi que les partie nécessaires à son soutient par poly induction ou mono induction 141.
L'on sait que selon les méthodes poly inductives ou mono inductives , l'on pourra faire parcourir à cette pale la forme en huit 142 caractéristique à la fois des machine post inductives à pale triangulaire , et des machines de type poly turbine à structure palique de quatre cotés IJès lors , l'on peut imaginer une pale contraire complémentaire disséquée et installée de la même manière en une position opposée à la p remière 143 . Finalement , l' on reliera les deux premières pales par des pale complémentaires 144 .
L'on aura. alors produit une polyturbine à structure palique mue par poly induction de machine post rotative à pale simple .
La figure 1~ montre que l'on peut aussi assimiler les pales de poly turbine à celles d'une machine rétro rotative en a ) et par la suite produire un ensemble de celles-ci de manière à réaliser une poly turbine en b . Comme précédemment , dans cette figure , l' on assimilera la pale à celle d'une machine polyinductive à pale simple , cette fois-ci cependant de type rétro rotative . Comme précédemment , ceci nous permettra dans un premier temps de déterminer la longueur de cotés de pale , de même que le nombre de cotés de cylindre à produire .
l'ar exemple ici , 1â pale est une réduction d'un pale triangulaire 144 , cette fois-ci de machine rétrorotative , donc à cylindre , pour cette pale à
quatre cotés , semi carrée 146 . l'on imagine ensuite ne conserver qu'un seule face de la pale de même que les parties centrales permettant le soutient mécanique 147 .
La pale complémentaire est installée de la même manière dans la machine 148 . L'on voit donc que puisqu'il s'agit de pale rétro rotative , que les pale se rapprocheront dans leur parties centrées , à la demie de ?leur course . L'on peut donc leur rattacher deux pales complémentaires mais de façon indirecte , avec des bielles de lien 150 L' on pourra aussi dessiner les pales de telle manière de les faire aussi 'travailler de l' intérieur , s' en servant même comme chambre de combustion . 148 La figure XXv!~nontre inversement que l'on peut motiver une pale simple en partie par moyen poly inductifs de base , et en partie par induction de type déjà utilisëe dans nos poly turbines , par exemple avec bielle vilebrequin .En effet , l'on peut constater ici une structure de soutient hybride . La partie centrale de la pale , assurant son positionnement , est soutenue de façon conventionnelle par un excentrique . 149 Cet excentrique tournera donc dans ce cas ci à raison de un demi tour sur Iui-même par tiers de tours de la pale . Quant au coté
orientationnel , celui-ci sera produite façon originale , assimilant au contraire cette machine à une machine de type poly turbine . Un système poly inductif composé d'un vilebrequin maître 151 a , sur le maneton duquel sera monté une vilebrequin bielle 1151 b muni d'un engrenage d'induction 152 couplé à un engrenage de support 154 , motivera l'un des pointes 153 de la pale triangulaire Ce dernier soutient est ici une coulisse . Notons qu'en utilisant des engrenages polycamés , ou encore un pale suffisamment grande , l'on pourra remplacer cette coulisse par un rattachement standard L'avantage de la précédente mécanique sera de profiter d'une puissance en. levier , caractéristique des poly turbines La figure XX~~~ montre une deuxième façon de réaliser un tel soutient De la même manière que dans la figure précédente , du point de vue positionne) , l'on pourra produire l'aspect orientationnel de la pale par une mécanique dite de bielles géométriques 155 mise en action par semi transmission La figure ~ . montre une troisième façon de réaliser un tel soutient Dans la présente figure en effet , l'on pourra en effet même évacuer l' excentrique central. La pale sera en effet activée en l' un de ses points par un maneton d'un vilebrequin156 et en l'autre par une bielle 157 , reliant Ia pointe de Ia pale 158 au vilebrequin complémentaire antirotatif 159 . En ce cas , la pale produira comme la bielle complémentaire d'une poly turbine 160 . La forme obtuse qu'aurait eu le cylindre de cette poly turbine servira aussi à cette pale unique , remplaçant la structure palique 16 2 .
La figure ~ _ montre une façon de réaliser une machine à pale simple en n'utilisant que des soutients de pointes de pales de type poly turbines en a ) que l'on peut d'ailleurs appliquer à plusieurs types de rr.~achines poly inductives . Dans la présente figure en effet , Ies mécaniques de soutient ne sont pas partagées , comme précédemment de façon hybride . Ici plusieurs mécaniques du type de celles employées dans les polyturbines sont utilisées pour soutenir en combinaison les diverses pointes de la pale . L'on disposera donc une bielle vilebrequin 163 par pointe . Dans Ie cas d'une structure en quatre pans , l'on pourra en économiser deux . l'on pourra ensuite retrancher les dents antérieures des engrenages 164 , de telle manière que la bielle positionnée à
contrario 165 lors de l'explosion ne subisse pas de cognement , puisque c'est la seule qui est au pont mort L'explosion ne portera donc que sur les deux pales supérieures .
I~a figure x~montre que l'on peut faire de même avec une machine rétro inductive , par exemple ici de type Boomrang , moteur triangulaire . L'on voit en effet que l'on peut réaliser des scénarios similaires pour les moteurs rétro rotatifs . Ici , dans un moteur Booomrang , l'engrenage 166 de bielles vilebrequin est cependant calibré à un sur trois de l'engrenage de support 167. De plus , chaque f;ngrenage sera monté sur un vilebrequin agissant à contrario du sens du vilebrequin complémentaire .
La figure xxX~imontre que l'on peut accentuer le mouvement oscillatoire des pale en modifiant la course du point central de la pale .
En b l'on voit la séquence du déplacement de ceux-ci pour une tour de la machine . En effet , l' on imagine ici qu' en provoquant un surabaissement ou une surélévation du centre de la pale , l'on exagérera 1.e travail oscillatoire de celle-ci . l'on agira donc sur le centre de la pale soit par une mécanique produisant une rectiligne additionnée à sa propre rotation , ou encore , une mécanique rétrorotative , produisant de parfaits l;riangles , ou carré , ces derniers étant des mouvements combinatoires de rectilignes et de rotation La figure ~~'~montre que l'on peut adoucir ou durcir la forme du cylindre d'une machine poly inductive en modifiant le rapport de la grosseur de la pale et de sa mécanique de soutient . En effet , tel que montré à cette figure , pour une même grosseur de structure de mécanisation , plus l'on utilise une pale plus grosse , plus la forme du cylindre obtenue sera douce , ou inversement , plus l'on utilise une petite pale , plus la forme du cylindre sera dure ou aiguë

La figure XXXXV_ . montre que la même règle s'applique aux machines de type poly turbines , ce qui permettra de modifier leurs formes de cylindre , et encore de les modifier en machines différentielles . Ces figures permettent en effet de constater que les effets écrits à la figure précédente pour les machines poly inductives simples se retrouvent aussi pour les machins ' pales flexibles ou composées , c' est-à-dire à
structure palique . Ces structures permettront par exemple de produire des machines à quatre pales agrandies , avec des mécaniques en Huit p;~ns , tel que montrées en a ) Ensuite , ces connaissances permettront de produire des machines dont l'explosion se fera entre les pales , les rapprochant donc des turbines différentielles , tel que montré en b) Fünalement , cela permettre de produire des mécaniques rétro inductives à mécaniques plus aplanies , ou encore post inductives à mécaniques plus exagérées . sachant que l'on peut soit arrondir subséquemment la forme part un apport géométrique .
Les pales étant ainsi séparées , ou ayant des points de rattachement inférieurs et plus centraux seront plus facilement segmentables .
Au sujet de cette segmentation d'ailleurs , notons que celle-ci peut être produite au bout même des bielles-vilebrequins , les pales ne servant alors que de liaison entre celles-ci , permettant de conserver la compression .
La. figure I. montre deux machines à pales oscillantes de type anti mouvement , telle que développées par nous dans nos travaux antérieurs Ici l'on a deux types différents de machines à anti mouvement de pales , selon que le cylindre est impaïr , en a ) , ou pair en b ).Nous prions le lecteur de consulter nos travaux à ce sujet.
La figure . . .. .. montre que , comme précédemment , l'on peut assimiler les pales comme étant une partie de pale de machine poly inductives en a) et ainsi , en commuter les mécaniques de soutient .
De la même manière que précédemment en effet , en assimilant un pale à
une machine post ou rétro rotative , ou encore de type poly turbine , cela nous permettra de déterminer la longueur idéale de la pale par rapport aux cotés envisagés de la machine , sachant encore une fois qu'une machine post rotative de n cotés nécessite une pale de n plus un cotés , alors qu' une machine rétro rotative de n cotés nécessite une pale de n moins un cotés , et qu'une machine de type poly turbine nécessite une pale de n cotés multipliés par deux . En calibrant les cotés en fonction de ces règles , l'on pourra aussi leur apporter les mécaniques à la forme utilisée .
La figure ~ montre un type de soutient inter pale permettant d'économiser des mécaniques de soutient , dans le cas où l'on entend utiliser une poly turbine produite avec plusieurs explosions par tour .
Dans cette figure en effet l'on suppose que Ies pales soutenues en oscillation à partir de leurs partie centrale rattachée à une couronne montée rotativement dans le centre de la machine . Part la suite , chacune des pales sera reliée à la suivante et à la précédente de telle manière que son attache arrière 170 soit reliée à l' attache avant de la suivante 179 , et que son attache avant soit reliée à l'attache arrière de la précédente . Ces liaisons sont bien entendu faites par des bielles . L'on remarquera qu'en exécutant cette procédure , on doit aussi interrelier les bielles de telles sorte qu'elles soient rattachées du même coté de chaque pale et de plus en croisé .
Ainsi la flexion d'une pale en un sens 172 entraînera un flexion des pales subséquentes et suivantes en l'autre sens 173 , et ainsi de suite , puisque ces dernières à leur tour entraîneront le mouvement contraire de Ieurs pales connexes 174 . L'on pourra ensuite rattacher l'une des pales à
une structure motrice poly inductive au choix .

Dans la partie b de la figure , l' on a affaire à une structure étagée , les quatre manetons poly inductifs alimentant chacun un ensemble de deux bielles complémentaires 181 et ainsi de suite .
Les points de rattachement de ces bielles 182 pourront dès lors soutenir de;s structures paliques à plus grand nombre de cotés 183 , ici huit , pour un cylindre 184 donc de quatre cotés .
La figure xxX = montre ici une mécanique de soutient par double quadrilatère . En eiiet , ici , chaque pale est doublement soutenue par un quadrilatère de soutient 190 , et chaque quadrilatère de soutient pourra à
son tour être soutenu toutes les mécaniques de polyinduction répertoriées par nous-mêmes à ce sujet 191 .
La figure x:XX. _ montre un type intéressant de poly turbine où
l'action offensive de la pale est combinée à une action défensive , cette dernière tant simplement produite par le raccord de la pale à une couronne rotative libre , acceptant les variation s du mouvement de la partie offensive . Dans cette figure en effet , une partie de la pale 193 est simplement rattachée 194 à une couronne libre 195 , cette couronne conservant la hauteur de ce point d'attache mais permettant le déplacement latéral 196 dans 1e temps Une autre partie de la pale est reliée 197 par un moyen d'induction poly inductif 198 qui active l'aspect à la fois latéral et vertical de la pale .
En b ) , l'on voit la séquence de travail d'une pale En c ) l'ensemble est compris dans un cylindre La figure ~5~. montre une application de soutients géométriques aux pales simples des moteurs rétro et post rotatifs Dans cette figure , une pale dite pale simple , donc de machine poly inductive , est soutenue par deux sous ensembles poly inductif 200 et bielles de géométrie 201 . Ceci permet d'admettre des qualités nouvelles ~, cette machine en y réduisant le temps mort .
La figure ~;~~ . montre que l'on peut modifier la course naturelle des poly induction en dynamisant l'engrenage initialement fixe de >upport . En effet , dans cette figure , l' on voit en a ) que l' on peut exagérer les formes originales 204 post inductives en choisissant un f,ngrenage central de moindre grosseur 205 . De manière à motiver le même nombre de rotations par tour des engrenages d' induction 106 , l'on dynamisera l'engrenage de support , qui ne sera donc plus fixe , mais ici rétro rotatif 207 . De cette manière , même plus petit , il offrira un même nombre de dents â l' engrenage d' induction et le motivera donc a la même vitesse que dans la version originale , mais tout en réalisant une géométrie plus exagérée .
lLa même procédure peut être appliquée , quoique inversée , aux structures rétro rotatives . Icï , comme précédemment , l'engrenage d' induction ne sera plus fixe , mais actif , pour compenser sa diminution de grandeur , on l' actionnera postactivement .
~,'on réussira ainsi à créer une course des bielles vilebrequin qui , quoique motivées de façon rétrorotatives , réalisera des formes de cylindre quasi post inductives , donc permettant une compression suffisante pour y réaliser d'acceptables chambres de compression :La figure ~ montre que l'on peut , enfin , aussi modifier avantageusement , comme nous l' avons fait pour les machines poly :inductives simples , la course des pales et la formes des cylindres en utilisant en combinaison des engrenages d'induction et de support dits poly camés . Dans cette figure en effet , comme nous l'avons d'ailleurs fait pour les machines post et rétro rotatives à pales simples , nous montrons que l' on peut aussi modifier avantageusement la course des élëments , et par conséquent la forme du cylindre , par l'utilisation contrôlée d'engrenages que nous avons dits polycamés .
L'on peut en effet modifier les vitesses d'accélération et de décélération des éléments . En effet , comme montré dans la f Bure a ) l' on utilisera comme engrenage d'induction des vilebrequins-bielles , des engrenages excentriquement disposés sur les manetons des vilebrequins 200 , ou encore poly camé , si les formes de cylindre le nécessitent . ici , dans les phases d'aplanissement minimal de la structure palique , il seront disposés de manière à être dans leur position debout , de telle sorte que le vilebrequin n'ait qu'un effet relativement moindre sur eux , par rapport à leur relations originales . Pour absorber la variation des engrenages excentriques , l' engrenage de support sera un engrenage dit poly camé , par exemple ici de forme ovale .
Cette géométrie des engrenages permettra d'accroître la vitesse relative du vilebrequin par rapport à celle du vilebrequin-bielle lors du passage de la position aplanie de la structure palique simultanée au passage de ce vilebrequin bielle dans la partit centrale .
Par conséquent , le retardement relatif de la sortie de la bielle conservera la structure plus longuement aplanie au centre , et l'accélération contraire subite , le redressement de celles-ci suffisamment rapidement pour le passage de la forme carrée . L'on réalisera donc une forme de cylindre idéale , permettant une compression suffisante pour inclure dans la machine des chambres de combustion bien aérées .
Cette remarque s'applique d'ailleurs à toutes le poly turbines à n cotés .
Lion remarquera que l'on peut inversement corriger la course trop bombée de la forme post inductive de la machine , en adoucissant les formes du cylindre , tel que montré en b .

rattachement pourra être coulissant , afin de permettre les différences de distances provoquées par ce mouvement .
Il est dE; plus à noter qu'en polycamant de façon supplémentaire les engrenages cerceau et d'induction de couronne inférieure , l'on accentuera le mouvement d'oscillation désiré .
Dernièrement , il faut dire qu'il sera probablement nécessaire d'insérer l'engrenage cerceau dans un support le conservant dans la bonne position rotative , en dépit des force par lesquelles il est motivé 184

Claims

Revendications Les revendications pour lesquelles un droit de propriété est demandé
sont les suivantes :
Revendication I
Un machine de type poly turbine, comprenant en composition :
~ uni corps de la machine dans lequel est disposé un cylindre ~ une structure palique mue dans ce cylindre de telle manière que chaque partie située entre chaque pale et le cylindre soit une chambre étanche ~ une structure palique mue dans ce cylindre de telle manière que chaque partie située entre chaque pale et le cylindre soit une chambre étanche ~ une partie centrale rotative , telle par exemple un vilebrequin maître ~ à chaque extrémité de ce vilebrequin-maître , une mécanique de rectilignation , cette mécanique produisant donc un mouvement rectiligne alternatif auquel seront rattachées les parties opposées de la structure palique Revendication VIII
Une machine , telle que définie en VII , dont les mécaniques de rectilignation sont de type poly inductifs , composées pour chacune :

~ de vilebrequin-maître subsidiaire ~ d'engrenages d'induction et de support , respectivement montés sur chaque manchon du vilebrequin maître et le maneton des vilebrequin subsidiaires ces mécaniques supportant les parties opposées de la structure palique Revendication IX

Une machine telle que décrite en VII dant les écaniques de rectilignation sont dite de géométrie , chacune d'entre elles étant composée :

~ d'un engrenage d'induction monté sur le vilebrequin maître de telle manière d'être couplé à l'engrenage de support ~ un engrenage d'induction secondaire , couplé antirotativemet à
l'engrenage d'induction ~ une engrenage de support disposé de façon fixe dans le flanc de la machine ~ deux bielles de géométrie par coté, reliées entre elles à l'une de leurs extrémités, et aux manetons de chaque couple d'engrenages , les premières extrémités de liaison soutenant les parties opposées de la structure palique Revendication XI

Une machine telle que décrite en X, dont les quatre engrenages sont des engrenages d'induction couplés à l'engrenage de support.

Revendication XII

Une machine telle que définie en IX, X, XI, dont les mouvements alternatifs rectilignes se produisent plusieurs fois par tour, pour une poly turbine à n cotés.

Revendication XIII

Une machine de type poly inductif, telle que définie en XII, comprenant en composition;

~ un corps de la machine dans lequel est disposé un cylindre ~ une structure palique ~ quatre bielles de géométrie reliées par deux aux cotés opposés de la structure palique et à leur extrémité centrale aux vilebrequins ou excentriques de mécanisation ~ deux vilebrequin ou excentriques recevant les bielles par paires, ces vilebrequin ou excentriques étant à la fois montés antirotativment l'un par rapport à l'autre, et dont l'ensemble est lui-même en rotation, ces parties étant donc raccordées, pour ce faire, à une semi transmission composées à cet effet:
1) d'un engrenage de type interne de réduction monté sur un des excentriques m, d'un engrenage de couplage ou d'inversion monté rotativement dans le flanc de la machine et d'un engrenage d'induction de type externe, activant l'excentrique complémentaire et aussi couplé à l'engrenage de couplage ou d'inversion Revendication XIV

Une machine telle que définie en XII dont les auto rotation des vilebrequins centraux se produisent plusieurs fois par tour pour une machine à structure palique à N cotés Revendication XV

Une machine de type poly turbine comprenant en composition:

~ un corps de la machine dans lequel est disposé un cylindre ~ une structure palique mue dans ce cylindre de telle facon que chaque partie située entre les pales et le cylindre soit étanche ~ deux bielles de soutient reliées à chaque extrémité aux parties opposées et à leur partie médiantes aux manetons de deux mécaniques à poly induction différentes, chacune étant composée d'un engrenage d'induction muni d'un maneton, cet engrenage étant couplé à un engrenage de support disposé dans le coté de la machine les engrenages de support étant soit, internes pour une machine rétro rotative et externes pour une machine post rotative Revendication XVI

Un machine de type poly turbine, comprenant en composition ~ un corps de la machine dans lequel est disposé un cylindre ~ une structure palique mue dans ce cylindre de telle manière que chaque partie située entre chaque pale et le cylindre soit une chambre étanche ~ deux bielles de soutient, chacune de ces bielles ayant sa partie médiante raccordée à une mécanique poly inductive et son extrémité centrale couplée de facon coulissante ou par bielle de lien à la pale complémentaire Revendication XV
Une machine telle que définie en XIV, dont l'extrémité centrale des bielles est incluse dans une coulisse centrale disposée librement mais rotativement dans la machine Revendication XVI
Une machine de type poly turbine comprenant en composition ~ un corps de la machine dans lequel est disposé un cylindre ~ une structure palique mue dans ce cylindre de telle manière que chaque partie située entre chaque pale et le cylindre soit une chambre étanche ~ des bielles des soutient, ces bielles de soutient étant conservées tangentielles à l'angle du vilebrequin-maître à
l'aide d'une mécanique poly inductive Revendication XVII
Une machine de type poly turbine dont l'une des mécaniques de soutient a été modifiée de telle sorte de produire une déformation de cylindre ~ soit rétrorotative , aigue ~ soit post rotatives, ou bombée ~ soit dissymétrique Revendication XVIII
Une machine telle que définie en XVI, dont la déformation ou l'angulation est obtenue est ovalisant le mouvement originairement produit par la mécanique produisant la rectiligne alternative centrale et originale Revendication XVIII
Une machine telle que définie en XVII, dont la déformation du cylindre est obtenue par l'ovalisation ou l'angulation du mouvement original de la rectiligne extérieure Revendication XX
Une machine de type poly turbine comprenant en composition ~ un corps de la machine dans lequel est disposé un cylindre ~ une structure palique mue dans ce cylindre de telle manière que chaque partie située entre chaque pale et le cylindre soit une chambre étanche ~ des bielles de soutient étant reliées à des structures poly inductives, ces structures poly inductives étant modifiées par une dynamisation de l'engrenage de support, originalement fixe.

Revendication XXI

Une machine de type poly turbine, comprenant en composition:

~ un corps de la machine dans lequel est disposé un cylindre ~ une structure palique mue dans ce cylindre de telle manière que chaque partie située entre chaque pale et le cylindre soit une chambre étanche ~ des bielles de soutient , ces bielles de soutient étant reliées à
des structures poly inductives , ces structures ayant été
modifiées par l'utilisation d'engrenages et de support polycamés ces modifications permettant , par les accélérations et décélérations contrôlées des pièces de construire plus avantageusement les cylindre de ces machines Revendication XX II

Une machine de type poly turbine comprenant en composition:

~ un corps de la machine dans lequel est disposé un cylindre ~ une structure palique mue dans ce cylindre de telle facon que chaque partie cylindrée située entre les pales et le cylindre soit étanche ~ ces structures paliques étant indirectement reliées aux bielles de soutient par le moyen de parties pivotantes ~ des parties pivotantes , montées sur le vilebrequin-maître ~ des bielles reliant les parties pivotantes au vilebrequin central ~ un vilebrequin central monté antirotativement ou posrotativement au système palique Revendication XXIII

Une machine de type poly turbine dont chaque pale est soutenue par ses pointes de manière poly inductive et dans son centre de façon rectiligne dans le temps Revendication XXIV

Une machine de type poly turbine dont les pales mécanisées sont supportées par un premier lieu de rattachement relié à une couronne , et par une deuxième lieu de rattachement , à une mécanique de type poly inductives , ~ cette couronne étant disposée rotativemet mais librement dans la machine de telle manière d'absorber l'aspect latéral du mouvement de la pale Revendication XXV

Une machine de type poly turbine , dont chaque pale est motivée par deux moyens de motorisation , ces moyens étant des couronnes montées rotativement dans la machine , ces couronnes étant reliées de telle manière que leurs mécaniques respectives assurent les accélérations et décélération de vitesses relatives l'une par rapport à l'autre permettant de motives les mouvement oscillatoires des pales aptes à leur paire suivre le cylindre en tout moment Revendication XXVI
Une machine de type poly turbine , dont chaque pale est motivée par deux moyens de motorisation , ces moyens étant des couronnes montées rotativement dans la machine , et étant définies plus précisément de la facon supplémentaire suivante soit:
~ la première couronne étant munie d'un engrenage d'induction de type interne polycamé , de telle sorte que cet engrenage soit couplé à un engrenage de liaison , disposé
rigidement dans le flancs de la machine , ~ la deuxième couronne étant munie d'un engrenage d'induction de type externe couplé indiretement à
l'engrenage de liaison par le recours à un engrenage cerceau cette machine comprenant de facon supplémentaire , ~ un engrenage de liaison , simple ou dédoublé , étant lui-même poly camé , ou disposé excentriquement dans le flanc de la machine , cet engrenage étant relié à l'engrenage d'induction de la première couronne , et à l'engrenage cerceau ~ une engrenage cerceau , reliant les engrenages d'induction de la deuxième couronne et l'engrenage de liaison ~ une support de rotation de l'engrenage cerceau Revendication XXVII
Une machine de type poly turbine dont le nombre de pales a été élisé de telle manière de pouvoir ajouter de la hauteur à celles-ci , cette addition géométrique permettant:
~ soit d'assouplir la forme du cylindre ~ soit de produire une explosion entre les pales elles-mêmes Revendication XXVIII
Une machine de type poly turbine dont les segments sont disposés aux extrémités des bielles Revendication XXIX
Une machine de type polyturbine , dont les pales opposées sont mues de la même manière que si elles étaient des pales de machines poly ou mono inductives , les deux pales subsidiaires étant par la suite reliées aux premières pour compléter la structure palique.

Revendication XXX

Une machine telle que décrite en XXIX , dont la structure palique est cependant de type à anti mouvement de pales .

Revendication XXXI

Une machine de type poly turbine , comportant plusieurs pales interreliées soutenues en leur centre sur une première couronne , la liaison de ces pales étant produite de la facon suivante :

~ chaque pale a , sur l'un de ces coté deux points de liaison ~ chaque pale a son point de liaison avant relié par un moyen tel une bielle , au lieu de liaison arrière de la pale précédente , ou inversement , chaque pale a son lieu de liaison avant relié au lieu de liaison avant de la ple subséquente ces arrangement étant produit de telle manière que les bielles de liaison soient toujours en croisé pour chaque pale Revendication XXXII

Une machine de type poly turbine , dont les mécaniques de poly induction sont interreliées par des bielles de géométrie et dont la structure palique est reliée aux points de rattachement de ces bielles de géométrie , cette disposition pouvant permettre plusieurs étagement de bielles de géométrie .

Revendication XXXIII

Une machine de type poly turbine dont chaque pale est soutenue par une pointe de quadrilatère de soutient , l'ensemble des pale étant donc soutenu par deux quadrilatère de soutient , chacun deux étant motivé par les même méthodes poly inductives que celles utilisées originalement pour soutenir les structures paliques Revendication XXXIV

Une machine de type post pou rétro rotatif à pale simple , dont la pale est soutenue par deux ensembles de poly induction et de bielles de géométrie Revendication XXXV

Une machine de type post ou rétro rotative à pale simple dont la pale est soutenue :

~ quant à son positionnement par un excentrique ~ quant à son orientation , par une structure poly inductive comprenant un vilebrequin bielle motivant la pale par une de ces pointes , de manière donc assimilables à celles utilisées dans les polyturbines Une machine de type post ou rétro rotative à pale simple dont la pale est soutenue ~ quant à son positionnement, par un excentrique ~ quant à son orientation par un moyen similaire à la méthode par géométrie utilisé dans les poly turbines, soit par un ensemble de bielles géométriques reliées à des vilebrequin ou excentriques disposés dans le centre de la machine et motivées en sens contraire, ces bielles de géométrie soutenant la pale à l'une de ses pointes.
Revendication XXXVII
Une machine de type post ou rétro rotative dont les deux aspects positionnels et orientationnels sont assurés par au moins deux structures de motivation des pointes, ces structures étant des structure poly inductives de type similaire à celles employées pour la conduite des pales dans le machines de type poly turbine Revendication XXXVIII
Une machine telle que décrite en XXXVII, dont les dents situées dans les parties opposées à celle ou est fixée la bielle de soutient ont été
élisées Revendication XXXIX

Une machine telle que décrite en XXXVII dont le mouvement des vilebrequins est produit à contrario, de telle manière de produire un soutient par les vilebrequins bielles d'une machine de type rétrorotatif
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108798893A (zh) * 2018-08-08 2018-11-13 西南交通大学 发动机气缸及活塞连杆组

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