CA2407284A1 - Machines energetiques a soutient equidistants - Google Patents

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Abstract

La présente invention a pour objet de montrer comment soutenir les pièces des machines poly inductives , à pales , à structures paliques ou pistonnées , avec l'aide d'excentriques initialement disposés non parrallèlement , tout en utilisant des pales non flexibles . La présente invention montrera donc comment assurer l'invariabilité de la distance sépaxant les excentriques en cours de rotation. Dans la présente invention, l'on montrera, de plus, comment ces techniques améliorent d'autres types de machines tout en permettant l'élaboration de nouvelles. Les techniques divulgués aux présentes permettront de plus, de soutenir des pièces de machines à structures pistons internes de façon plus contrôlée et stable, sans que les structures paliques ne se déplacent autrement que verticalement.

Description

Divulgation Dans nos inventions antérieures portant sur la poly induction , les pales sont soutenues par des excentriques initialement disposés de façon parallèle (Fig. 1 a ) La présente invention est une nouvelle manière supplémentaire de soutenir les pièces compressives des machines poly inductives déjà développées par nous-mêmes dans des travaux antérieurs., telles des pales, des structures paliques , des pistons. Le type de soutient divulgué à la présente invention apporte une solution au problème de l'équidistance des excentriques des machines de type poly inductif, en cours de rotation lorsque ceux-ci sont montés de façon non parallèle. La solution de soutient des parties paliques proposée aux présentes permet en effet de soutenir les parties compressives à partir de d'excentriques de soutient non parallèlement disposés à leurs phase initiale. La possibilité d'utiliser en combinaison des excentriques non parallèles permettra antre autre de produire des moments maximaux successifs pour chacun d'eux , et par voie de conséquence , d'allonger le temps mort haut de la machine de même que de maximiser la puissance de celle-ci lors de l'amorce de la descente. (Fig.l b). En effet, l'on notera qu'en allongeant le temps mort de ces types de machines, l'on pourra produire des explosions successives, ce qui rendra possible la réalisation du moteur avec des brûlages de gaz de type diesel, ou par succession gaz diesel. Au surplus, la méthode de soutient proposée aux présentes permet des types de bombage des cylindres plus exagérés, ce qui entraînera la possibilité de machines à pales dont le carburant est de type diesel.
Dans le cas des machines à structure palique, la méthode proposée aux présentes permettra soutenir la pale de manière différente, une pale à

la fois (Fig.2). La méthode ici proposée permettra donc de produire toute sortes de machines de type oscillatoire, sans nécessairement respecter les régies des cotés déjà commentées par nous-mêmes en cette matière.
Pour mieux comprendre la présente invention, commençons par rappeler l'art antérieur en la matière. Dans les machines post ou rétro rotatives de base, l'on pourra remarquer que les soutiens excentriques ont été placés de façon parallèle, et qu'en cours de rotation , ce parallélisme demeure .Un positionnement initial non parallèle des excentriques permettrait de réaliser les différents objectifs de la présente invention. En effet, ce positionnement permettrait premièrement de prolonger le temps mort de la machine et ainsi de produire plus d'un explosion pendent celui-ci. En effet, le début de la descente de l'excentrique avant serait compensé pour un certain temps par l'achèvement de la montée de l'excentrique arrière.
Deuxièmement, cette situation entraînerait, lors du début de la descente, un blocage sur l'excentrique arrière, couplé à un positionnement angulaire et favorable de l'excentrique avant. Ceci permettrait une augmentation notable du couple de la machine.
Cependant, dans l'état actuel de la connaissance, ces hypothèses sont matériellement plus difficiles à réaliser. La raison principale de ceci est que, lorsque les excentriques sont disposés, initialement , de façon non parallèle , la distance entre ceux-ci varie continuellement , tout au long de leurs rotations. Ceci rend donc l'utilisation de pales standard impossible. (Fig. 3) Bien sûr, l'on pourra, comme nous l'avons déjà montré, contourner cette difficulté en utilisant des techniques modifiant la structure fixe des pales, soit en utilisant des structures paliques, soit en utilisant des pales flexibles. Dans un premier cas, en effet, plus précisément dans les poly turbines , nous avons montré que l'utilisation de structures paliques , donc de pales pliantes , permettant de rattacher les pales par deux , des dernières étant réunies entre elles de façon flexible , par exemple par une penture.

Ce premier exemple permet d'accepter un non parallélisme de ces excentriques à leur positionnement initial. En effet, par exemple dans les machines de type polyturbines , les cames sont initialement disposés à quatre-vingt-dix degrés l'un de l'autre ( Fig. 4 ) Une autre manière de régulariser la situation est d'accepter l'idée de pale, cette fois-ci construite dans un matériau flexible. Par exemple, dans un moteur triangulaire, l'on peut disposer les excentriques initialement de façon non parallèle. En ce cas, en plus de leurs rotations spécifiques les excentriques se rapprocheront et s'éloigneront en cours de rotation. Ces rapprochements et distanciations seront successivement absorbés par la flexion et le redressement de la pale. L'on notera en effet que les rapports d'angles de rotation demeureront identiques tout au cours de la rotation, mais que les emplacements de soutient de la pale seront variables, ce qui forcera la pale flexible. (Fig. 4 b) Le problème demeure entier cependant si l'on veut soutenir un type de pale non seulement unique, mais aussi solide. L'objet de la présente invention consiste donc à présenter une méthode de soutient cette fois-ci de pale rigide standard, et ce avec l'aide d'excentriques initialement non parallèlement disposés. Dans le cas des poly turbines, la présente invention permettra de soutenir chaque pale de façon autonome.
Cette solution permettra principalement de réaliser les différents objectifs plus haut mentionnés. Des objectifs subsidiaires seront aussi réalisés, objectifs que nous exposerons plus en détails dans la suite du présent propos. Nous sommes donc à la recherche d'une solution qui permettra de modifier constamment les endroits de support même des engrenages, de telle manière que les rapprochements et éloignements de ceux-ci en cours de rotation soient annulés. Ce faisant, nous réussirons à produire des machines dont les excentriques seraient non parallèles , lors de leurs positionnement initial , et qui par conséquent réaliseraient les objectifs déjà commentés , mais cela avec des pales rigides .
Pour mieux comprendre la présente solution technique, l'on aura soin de prendre en connaissance l' art antérieur déj à commenté par nous-mêmes , ces solutions techniques ayant principalement trait s premièrement à la poly induction de base et deuxièmement à
l'utilisation dans les machines d'engrenages polycamés .
Dans nos premiers travaux sur poly induction, nous avons montré que dans toute machine rétro ou post rotatives, l'on pouvait soutenir la pale par deux excentriques montées rotativement sur les manchons d'un vilebrequin, ces excentriques étant munis d'engrenages dits d'induction, eux-mêmes couplées à un engrenage dit de support disposé de façon rigide dans le coté de la machine (Fig.S a) Deuxièmement, dans des travaux ultérieurs, nous avons montré que l'utilisation d'engrenages dit polycamés pouvait améliorer grandement ces types de machines lorsque montées de plusieurs façons, dont principalement la façon mono-inductive. Dans cette dernière réalisation, nous avons en effet montre qu'en induisant l'aspect directement de la pale à partir d'engrenages polycamés , l'on pouvait réaliser des figures de cylindres meilleures pour les rétro et post rotatifs . Par exemple, ce type d'engrenage aura permis de définir des cylindre en ballon, ou encore rectangulaire pour une machine post rotative à pale triangulaire. (fig. 5 b) De la même manière les figures de cylindres de machines rétrorotatives ont été positivement modifiées par des procédures similaires.
Troisièmement, dans une autre de nos réalisations , nous avons montré, plus précisément dans des machines de type semi turbines différentielles , qu'en se servant des axes de soutiens des engrenages à
la fois pour soutenir l'action des pales , l'on réalisait un mouvement de ce soutient parfaitement circulaire mais à vitesse variable , ( Fig. 5 c) , ce qui permettait de réaliser un soutient de pale parfaitement fluide, mais cette fois-ci sans l'utilisation de couplages coulissants entre les composantes mécaniques et compressives.
Comme nous l'avons déjà mentionné, nous visons une solution technique en laquelle les rapprochements et les l'éloignements des excentriques non parallèles en cours de rotation ne seront pas absorbés par la flexibilité de la pale, mais plutôt par leur point de support.

Une première solution consistera donc â supporter chaque engrenage par un axe de support accélératif et décélératif (Fig. 6). En ce cas l'on supposera qu cet axe de support est monté rotativement sur le manchon d'un vilebrequin et que cet axe est muni d'un engrengage planétaire polycamé ou excentrique couplé à un engrenage de support lui de même polycamé.
L'on supposera ensuite, monté rotativement à la seconde extrémité de cet axe un second engrenage d'induction, cette fois-ci régulier, couplé
à un engrenage de support lui de même non polycamé. A ce second engrenage d'induction seront rattachés les cames d'induction.
Dès lors, comme dans les semi turbine, le soutient de ces engrenages se déplacera circulairement mais à des vitesses variables, qui permettront d'absorber et d'annuler les différences de distances variatives entre les engrenages causées par leur aspect non parallèle.
Mais cette solution technique demande passablement de pièces , et l,exercice de la motorilogie mous recommande , pour chaque machine de pousser le travail à sa limite et ainsi de trouver les manières de la réaliser à sa plus simple expression .L'on se doit donc de vérifier si cette solution ne peut être simplifiée .
L'on réalisera une seconde solution technique simplifiée en observant la course de divers points situés sur un engrenage d'induction polycamé ou excentrique. En effet, comme nous l'avons déjà montré
pour le cas des semi turbines différentielles, lorsque ce point est situé
au même endroit que le point de support de rotation des cet engrenage, la course de ce point est parfaitement circulaire. C'est plutôt sous l'aspect de la vitesse que la dimension polycamée se fait sentir, en accélérant et décélérant la course de ce point alternativement en cours de rotation. (Fig. 7) l'on notera que, bien que l'ensemble des démonstrations de la présente invention seront produites à partie d'engrenage d'induction de type excentrique, toutes les conclusions auxquelles l,on pourra arriver pourront aussi être subtilisées et vérifiées lorsque l'on utilisera comme engrenage d,induction des engrenages de type aussi polycamés .

C'est plutôt en définissant un point directement situé au centre de l'engrenage excentrique ou polycamé que I'on réalise pleinement et de la façon la plus simplifiée la structure géométrique de la présente invention . L'on aura une idée la plus simplifiée en observant le travail de deux engrenages excentriques utilisés comme engrenage de support et comme engrenage d' induction.
En effet, si l'on suppose deux engrenages excentriques , l'un tournant de façon planétaire autour de l'autre , l'on verra , comme nous l'avons montré plus haut , que le lieu de soutient de l'engrenage planétaire décrit une parfaite circonférence . Mais si l'on regarde, d'autre maniére la correspondance entre les deux centres de ces engrenages en cours de rotation de l'engrenage planétaire, l'on s'apercevra que la course de celui-ci est aussi circulaire , et de plus toujours à égale distance du centre de l'engrenage . (Fig. 8) Cette constatation nous amène l'étape suivante de notre démonstration, en laquelle les engrenages seront non pas uniquement des engrenages excentriques, mais plutôt des combinaisons d'engrenages excentrique et polycamé , ou polycamés . (Fig. 9) En effet, en utilisant par exemple en combinaison un engrenage excentrique et un engrenage polycamé , et en suivant, pour un tour du vilebrequin-maître , la course d'un point situé au centre d'un engrenage polycamé d'induction , l'on réalise les deux idées importantes suivantes a) ce point décrit une course parallèle à celle de l'engrenage de support. Cette course est plus grande ou plus petite selon que celui-ci est de type externe ou interne. Par conséquent, la course définie par le point ayant la même forme que celle de l'engrenage de support polycamé, l'on pourra, si une pièce est rattachée à ce point lui faire suivre exactement la courbure d'un cylindre ayant la forme parallèle de ce même engrenage de support poly camée. Cela explique pourquoi, dans le cas de la réalisation avec seulement des engrenages excentriques, cette course état circulaire.
s b) un deuxième point important est le suivant est le suivant : ce point à lui aussi des variations de vitesses, mais qui sont compensées par la variation de vitesse des poins de support, qui comme nous l'avons déjà vu est parfaitement circulaire. Ce qui permet de déduire l'énoncé suivant très important pour les présentes : si deux engrenages sont ainsi disposés de façon consécutive, la distance séparant leurs deux points centraux demeurera invariable En effet, l'angulation différente à tout moment des soutiens qui les rapprochent et les éloignent successivement et alternativement , est directement compensée par les retards en les accélération produites par la carnation des engrenages polycamës . Les points d'ancrage décrivent donc la forme recherchée et cela en respectant l'équidistance recherchée.
L'on notera que l'équidistance étant respectée, indifféremment que la structure soit construite à partir d,engrenages de support de type interne ou externe.
En considérant que ces deux point seront les points de rattachement des pales de plusieurs types de machines, cette dernière constatation permettra donc de les réaliser avec des engrenages non parallèles de faon simplifiée, ce qui est l'avancée technique de la présente invention permettant de réaliser les objectifs plus haut mentionnés. (Fig.lO et 11) En effet, si l'on rattache â ces points une pale d'une structure palique, un pale de machine rétro ou post rotative, un pistons de machine rotor ou une pale de métaturbine , l'on verra que les pièces soutenues décrivent exactement le mouvement que l' on attendait ., en respectant l'équidistance qui permet l'utilisation de pales solides , non flexibles .
Dans le cas des structures paliques, la solution permettras de rattacher différemment les pales. Par exemple, l'on pourra soutenir entièrement deux pales contraires, et Leur rattacher le reste de la structure palique.
Dan s le cas des polyturbines en soutient croisé, la présente méthode de soutient pourra aussi être utilisée. Finalement, ces types de soutient pourront aussi être utilisés pour les métaturbines et les machines post ou rétrorotatives à pales simples (Fig. 12) Finalement, du coté des semi turbines différentielles, l'on peut voir que ce type de soutient permet des pales dont le centre se déplace sur une circonférence, et par conséquent, dont le cylindre n'est pas circulaire, mais plutôt d'une forme similaires à celle ces machines rétro et pots rotatives, selon que le vilebrequin agit en sens contraire ou dans le même sens que celui des parties paliques. (Fig.l3) Dans ces deux cas, l'on aura affaire à des machines hybrides, situées entre les poly turbines, les métaturbines et les machines différentielles En effet, au début de l'expansion, l'on verra que les machines, les engrenages sont placées de telle manière d'offrir une résistance différentielle. En effet, alors que la structure antérieure est en phase de blocage dynamique, la structure postérieure est en phase offensive.
D'une autre manière, cette solution permettra la juxtaposition de moyens post et rétrorotatifs pour le soutient d'une même pale, ce qui permettra l'abolition du temps mort (Fig. 14 ) Enfin , les méthodes de soutient divulguées aux présentes permettront la bonne conduite des pistons d'une machine à cylindre rotor sans l'usage de bielles (Fig. 15 a ) ou encore elles permettront des différentiation de vitesse de la rotation du cylindre rotor , lorsque l'angle de l'action rectiligno-rotative des pistons sera changée .(Fig.lS b ) Quant aux machines à pales simples , l'on verra que l'on peut , comme s'il s,agissait de pales flexibles , prolonger leur temps mort haut , donc , même , produire l'explosion des gaz , préalablement à la descente des pièces et l'expansion des chambres , en laissant dormir la structure par exemple pour les moteur rectangulaires et post rotatifs .
Ceci nous amène à une dernière constatation, relative aux emplacements d'encrages sur ces engrenages polycamés.
1o Nous avons déjà montré que les engrenages des piéces se situant au même niveau que l'ancrage de l'engrenage planétaire polycamé
parcouraient une circonférence. Nous avons montré aux présentes, que si les poins de rattachement des parties compressives aux engrenages d' induction se situant au niveau du centre de ces engrenages, la forme décrite est une duplication parallèle de l'engrenage de support.
Comme nous l'avons montré jusqu'à présent, les qualités d'un rattachement aux point de centre des engrenages d'induction excentriques permettent une grande variation de réalisation de machines poly inductives, donc certaines étaient jusqu'aux présentes difficilement réalisables.
Avant de conclure la présente démarche technique, il est pertinent de prendre en considération le comportement de la course d'un point non situé ni au point de support des engrenages, ni au centre de ceux-ci.
Les deux cas principaux sont tout d'abord lorsque le point de raccordement est entre le point de soutient de l'engrenage lui-même et son centre, et ensuite, lorsque ce point est situé en dehors du centre.
Dans le premier cas, la forme réalisée sera une forme se situant à mi chemin entre les deux premières, soit donc entre la circonférence et la forme de l'engrenage de support. En plus simple, cette forme sera celle de l'engrenage de support adoucie. (Fig. 16 a) Par exemple dans sa forme la plus simple, ou l'engrenage de support est un huit bombé, le forme sera un huit bombé plus adoucie, moins caricaturale. .
Dans le second cas, si le point de rattachement est au delà du centre, la forme sera la même que celle de l'engrenage de support , mais cette fois-ci exagérées , caricaturée.( Fig. 17 b) Pour exemple , pour des engrenages de même sorte que précédemment , un huit bombé sera plus exagéré, quasi rectangulaire, caricaturé au lieu d'être , comme précédemment , adoucie , en forme ballon . Puisque l'on sait déjà que l' on peut adoucir la forme du cylindre par le vecteur géométrique en allongeant pour un même structure mécanique la longueur de la pale, l'on pourra utiliser cette solution mécanique bombée et annuler sa forme caricaturale par l'ampleur de la pale. Ceci permettra de distancier la pale du système mécanique.
L'on notera de plus que la variation des points de centre des engrenages d'induction entraînera, conséquemment, une variation de la forme des engrenages de support. En effet, l'on peut que plus le point de support est situé plus du centre plus l'excentricité de cet engrenage est faible , pet par conséquent plus la forme de l'engrenage de support est adouci , et par voie de conséquence , plus la forme du cylindre sera adoucie. Inversement, plus le point de rattachement de l'engrenage d'induction excentrique est situé près du bord , plus l'excentricité de celui-ci est forte , et par conséquent , plus la forme de l'engrenage de support sera prononcée , et par voie de conséquence , celle du parcours des pièces et du cylindre.( fig. 17 a et b ) L'on remarquera donc l'aspect versatile de cette méthode de soutient, selon le point d'encrage. L'on peut en effet, par celle-ci tout aussi bien soutenir les parties compressives d'une semiturbine différentielle, d'une poly turbine à cylindre birotatif, d'un moteur post rotatif standard, d'un moteur rétrorotatif d'une machine à cylindre rotor, d'une métaturbine . (Fig. 18 a, b, c, d ) De plus, en dernière analyse de la présente invention notons que l'on peut à partir des précédents propos , proposer un nouveau type de support des pales de machines poly inductives , avec engrenages central flottant , standard ou poly camé , et de plus proposer un nouveau type de semi turbine , qui avec l'aide de ces types d'engrenages , permettra de soutenir les pales d'une semi turbine différentielle de façon décentrée ( Fig. 19) Dernièrement, ces types de soutiens pourront être appliquées aux machines à structure palique à explosion interne non rotatives. Avec l'aide des structures identifiées aux présentes, l'on pourra les produire en effet de façon plus stable, et ainsi permettre un corps extérieur de la machine plus approprié. (Fig. 20) l2 Description sommaire des figures La figure I montre des machines rétro et post rotatives dont les cames sont habituellement placés en position parallèle , lors de leur positionnement initial , ce qui permet de respecter leur ëquidistance lors de leurs déplacements . Cette figure montre aussi, en b) Ies nouvelles possibilités qu'offrirait un positionnement initial non parallèle des excentriques.
La figure 2 montre que, en ce qui concerne les machines de type poly turbines, les réalisations de la présente invention permettraient, des soutient de pales indépendants les uns des autres, ce qui rendrait réalisable en a) des soutiens de structures paliques différents, et en b, au rapport des nombres de cotés structure palique cylindre différents La figure 3 montre que si l'on monte les excentriques de soutient de façon non parallèle lors de leur positionnement initial, la distance les séparant est, au contraire que dans leur montage standard, variable tout au long de leur rotation.
La figure 4 montre que l'on peut, dans certaines applications oû la pale est flexible, disposer, dans Leur position initiale, les cames angulairement, comme par exemple dans la poly turbines et les moteurs à pales flexibles. Le premier cas de figure en a) de cette possibilité esse retrouve dans les poly turbine En b) la flexibilité de la pale est plutôt produite par sa réalisation dans un matériel flexible.
L'on voit alors, ici appliquée à un moteur triangulaire, dans quelques uns de ces moments, la pale se plier puis se redresser. Dans les deux cas, la variation de distance des excentriques est absorbée par la pale ou la structure palique.
La figure 5 montre en a, b, c, les trois types de connaissances préalables à la bonne compréhension des présentes a) la structures poly inductive de soutient b) la structure polycamée de soutient c) la structure polycamé, soutenue par le point de rotation du d' induction lui-même La figure 6 est une première solution en laquelle l'on produit un positionnement variable des supports des excentriques d' induction, permettant ainsi d'absorber la variation de leurs distances.
La figure 7 montre les relations de distance et de course de points entre deux engrenages de type excentrique, l'un étant utilisé comme engrenage de support, et l'autre comme engrenage d'induction La figure 8 étend les connaissances de la figure 8 en réalisant cette fois-ci le montage avec l'aide, non pas de deux excentriques, mais d'un excentrique et d'un engrenage polycamé
La figure 9 montre une réalisation concrète de la géométrie des figures 7 et 8, en laquelle l'on a rattaché des pales aux points de centre des engrenages d'induction excentriques non parallèles La figure 10 est une reprise en trois dimensions de la figure 10 La figure 11 montre des réalisations concrètes appliquées aux poly turbines, aux machines à cylindre rotor ect. On y retrouve par exemple le moteur Boomrang, le moteur post rotatif, et la poly turbine, la métaturbine, la semi turbine différentielle, le moteur à cylindre rotor, les métaturbines, les polyturbines en croisé.
La figure 12 montre que l'on pourrait allonger géométriquement la portée des axes de support sans changer la géométrie des déplacements des extrémités de ceux-ci. Ceci permettrait réaliser un ensemble de soutien plus petit et par conséquent inclus dans l'espace des pales 44.
La figure 13 montre un nouvelle machine issus des méthodes de soutient divulguées aux présentes. Il s'agit d'une machine hybride, cette machine différentielle se réalisant dans un cylindre de machine à
poly induction standard La figure 14 montre que l'on peut soutenir avec des vitesses variables le rotor du cylindre rotor, ou encore produire la machine de façon différentielle.
La figure 15 montre que pour chaque moteur, selon le point de rattachement des pales aux manetons ou cames de l'engrenages de soutients, l'on peut déterminer une forme de cylindre plus ou moins bombée ou aigue, par exemple en choisissant un point de rattachement entre le centre et la circonférence de l'engrenage, ou en dehors de ces deux points. La partie b) de la figure montre que l'on peut aussi faire varier le point de rotation des engrenages, vers le centre de celui-ci ou vers l'extérieur, et ainsi réduire ou augmenter l'effet d'excentricité de celui-ci. Par voie de conséquence, la forme de l'engrenage de support sera modifiée et, consëquemment, celle de la course des pales et de la courbure du cylindre.
La figure 16 montre que les mêmes qualités s'applique à tous les arrangements d'engrenages excentriques et polycamés.
La figure 17 montre plusieurs machines ainsi soutenues La figure 18 montre un nouveau support de pale, avec engrenage libre au centre de l'axe central. En b) l'on voit la version polycamée de cette méthode de soutient.
La figure 19 montre que l'on pourrait dès lors soutenir un pale avec des moyens de soutient contraires, soit rétro rotatifs et post rotatifs La figure 20 montre qu'en utilisant un engrenage polycamé, non seulement comme engrenage de support, mais aussi comme engrenage d'induction à la fois polycamé et excentrique , l'on peut parvenir par exemple à soutenir des pales de métaturbines , ici à
cylindre quasi rectangulaire.
ts La figure 21 montre que les présentes méthodes de soutient sont en mesure de permettre des partie externes ou internes du moteur mobiles, ce qui permettra de produire des machines avec par exemple turbines ou magnétos externes ou internes.
La figure 22 montre que, comme pour les machines rétro et post rotatives â pale simple, l'addition d'un allongement géométrique adoucit la forme du parcours de cet élément. L'on peut donc, en prévision de cet ajout, augmenter l'effet aigu du parcours des organes de soutient , ce dernier effet annulant le premier. Ces deux procédures permettront, comme dans la figure précédente, d'espacer convenablement les organes de soutient des organes de compression, à
savoir la poly induction et la structure palique.
La figure 23 montre que , comme nous l'avons déjà commenté
antérieurement , cette possibilité d'utiliser le centre creux de la machine s,applique à toutes les machines déjà commentées par l' inventeur La figure 24 montre en a) que l'on peut aussi se servir de deux support consécutifs pour soutenir chaque pale d'une turbine de telle manière de produire soit une semi trubine diffrentielle, la force étant produite entre les pales , fermées ou non , ou encore en b) comme poly turbine, la force étant générée entre les pales , et le cylindre Description détaillée des figures La figure I montre des machines poly inductives rétro et post rotatives telles que déjà exposées par nous-mêmes dans notre brevet à cet effet.
On peut y apercevoir que les manetons ou excentriques 1 soutenant la pale 2 , sont placés en position parallèle 3 , lors de leur positionnement initial . C e parallélisme demeure tout au long de leur rotation. Ceci permet de conserver la distance qui les sépare égale tout au long de leurs déplacements. Par ailleurs, l'on peut en effet, dans certaines applications où la pale est flexible (Fig. 1 b), disposer, dans leur position initiale, les excentriques de façon angulaire l'une par rapport à l'autre, comme par exemple dans la poly turbines et les moteurs à pales flexibles. Par exemple, ici, le moteur triangulaire Boomrang est construit avec une pale réalisée avec un matériel flexible. On peut remarquer que le non parallélisme initial des excentriques d'induction résulte en une variation de la distance séparant les points de rattachement des excentriques à la pale. Cette variation de distance est ici absorbée par la flexibilité de la pale, ce qui permet de la ployer davantage lors de sa remontée, et par conséquent d'accroître la compression et le couple de la machine. Dans la poly turbine, la flexibilité de la pale est obtenue par sa subdivision en sections réunies par des pentures7.Dans ces machines, les cames demeurent parallèles tout au long de leur course, ce qui assure, tout au long de celle-ci une distance constante entre les points de rattachement des pales aux manetons ou cames. En b de la même figure, l'on peut constater qu'un positionnement initial non parallèle des excentriques soutenant la ou les pales , aurait pour premier effet , d'allonger le temps mort des machines , ce qui permettrait la possibilité de plus d'une explosion . Dans un deuxième temps, l'amorce de la descente se ferait avec l'excentrique arrière en blocage et l'excentrique avant en position d'ouverture. Cette position stopperait l'effet arrière et augmenterait le couple et aurait ainsi un net avantage pour ce genre de machines.
La figure 2 montre que, en ce qui concerne les machines de type poly turbines, les réalisations de la présente invention permettraient, des soutients de pales indépendants les uns des autres, ce qui rendrait réalisable en a) des soutients de structures paliques différents, et en b), au rapport des nombres de cotés structure palique et cylindre, différents Plus précisément , tel en a ) l'on pourrait supporter quatre pales secondaires 9 à deux pale principales 10.
L'on pourrait par exemple pour un même cylindre, par exemple ici carré, réaliser la machine avec des structures paliques à trois 11 , quatre 12 , cinq parties 13 .
m La figure 3 montre que si l'on monte les excentriques de soutient de façon non parallèle lors de leur positionnement initial 14, la distance les séparant est, au contraire que dans leur montage standard, variable tout au long de leur rotation. L'on peut en effet remarquer que surtout pendant les achèvements de descente ou de montée des excentriques, comme celles-ci se chevauchent, les distances sont à cette phase diminuées. Au contraire, lorsque les excentriques travaillent dans le même sens, la distance est, quoique variable, à son maximum. La distance est donc constamment variable entre les excentriques.
La figure 4 montre que l'on peut, dans certaines applications où la pale est flexible, disposer, dans leur position initiale, les cames angulairement, comme par exemple dans la poly turbines et les moteurs à pales flexibles. Le premier cas de figure de cette possibilité
se retrouve dans les poly turbine, en laquelle les pales sont soutenues par paires de pale montées de façon flexible à l'aide d'une penture. La variation de la distance des excentriques est donc absorbée par celle-ci, et c'est justement ce qui constitue l'aspect original de ces machines, la structure palique se fléchissant sous l'explosion et provoquant ainsi toute la puissance 15. En b) la flexibilité de la pale est plutôt produite par sa réalisation dans un matériel flexible. L'on voit alors, ici appliquée à un moteur triangulaire, dans quelques uns de ces moments, la pale se plier 14 puis se redresser 15. Dans les deux cas, la variation de distance des excentriques est absorbée par la pale ou la structure palique.
La figure 5 montre en a, b, c , les trois types de connaissances préalables à la bonne compréhension des présentes d) la structures poly inductive de soutient e) la structure polycamée de soutient ~ la structure polycamé, soutenue par le point de support du de l'excentrique d'induction En effet, en a), l'on reconnaît les mécaniques de poly induction 17 de base qui permettent de soutenir adéquatement les pales des machines Is rétro et post inductives, tels que montrés par nous-même dans nos travaux initiaux portant sur la poly induction.
En b ) l'on peut constater , aussi comme nous l'avons montré dans un brevet antérieur , que l'on peut monter ces machines de façon mono inductives et en corriger plusieurs défauts , en utilisant des engrenages que nous avons nommés engrenages polycamé 18 . L'on y voit en effet, que l'utilisation d'engrenages polycamés permet de modifier la course et la vitesse des pointes des pales et par conséquent les formes de figure 19 et les rapports de couples de ces machines.
En c), l'on peut noter une utilisation différente des engrenages polycamés, ici appliquée à une semi turbine différentielle. L'on y voit notamment, que le maneton de soutient des pales est le même que celui de soutient des excentriques d'induction polycamés 20, ce qui permet de varier la vitesse de ces manetons, tout en conservant leur course tout à fait circulaire 21.
La figure 6 est une première solution en laquelle l'on produit un positionnement variable des supports des excentriques d'induction, permettant ainsi d'absorber la variation de leur distance.
Dans cette solution, le positionnement des axes supportant les engrenages d'induction est organisé de telle manière d'être alternativement lui-même accélératif et décélératif , ces accélérations et décélérations permettant de compenser les modifications de distances produites par le non parallélismes des excentriques.
En effet, la machine est ici montée à partir de deux ensembles d'engrenages de support et d'engrenages d'induction spécifiques, les premiers servant à déterminer la vïtesse de la course des axe et les second servant effectivement à supporter la pale. Dans cette réalisation l'on peut tout d'abord constater qu'un premier type engrenage d'induction excentrique 22 est monté rotativement sur chaque part du vilebrequin 23 , et ce de manière à être couplé à
l'engrenage de support de type polycamé 24 . Un peu à la maniére de la semi turbine déjà commentée par nous-mêmes, l'on parviendra ici à
rendre variable la vitesse des axes de rotation 25 des engrenages polycamés , tout en leur conservant une course parfaitement circulaire.

Dès lors, sur les parties complémentaires des axes pourront être montés les engrenages d'induction de pale 26, ces engrenages étant réguliers, et couplés à des engrenages de support aussi réguliers montés de façon fixe dans la machine. Les manetons 28 de ces derniers engrenages 27 pourront être disposés non parallèlement lors de leurs soutients et par conséquent conserveront leur équidistance tout au long de leur course.
La figure 7 montre les relations de distance et de course de points entre deux engrenages de type excentrique, l'un étant utilisé comme engrenage de support 28, et l'autre comme engrenage d'induction 29 Plus précisément, l'on y voit que la distance entre les centres des engrenages est constante 30, et que par conséquent, en cours de rotation de l'engrenage 31 planétaire, le centre de celui-ci parcoure une circonférence, ce qui est la même forme que celle de l'engrenage de support autour duquel il tourne.
La figure 8 étend les connaissances de la figure 7 en réalisant cette fois-ci le montage avec l'aide, non pas de deux engrenages excentriques, mais d'un excentrique et d'un engrenage polycamé.
L'on peut y noter les deux points importants suivant, relatifs au présent propos a) Premièrement que le point de centre des engrenages 32 d'induction produit très exactement la même course, parallèle à celle d'engrenage de support. 33 b) Deuxièmement, l'on notera que les deux points centraux de ces engrenages, sont toujours, en cours de rotation de ceux-ci à une distance invariable l'un de l'autre.
C) Le point de support de rotation de l'engrenage parcourt une course circulaire. L'on remarquera que pour un coule supérieur, l'on pourra soustraire, monté l'engrenage avant si la machine est montée post activement, et l'engrenage arrière si celle-ci est montée rétro activement, et ce de façon à soustraire le contre couple de la machine et ne conserver que le couple effectif.
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'on pourra monter la machine à la fois rétro et post activement, de talle manière de synchroniser les couples post et rétro rotatifs de telle manière qu'ils agissent de façon simultanée.
Ces constatations permettent donc de penser que I'on peut relier à ces points une pale rigide , et de plus que cette pale parcourra une forme de l'engrenage de support , cette forme pouvant à son tour déterminer adéquatement cette d'un cylindre éventuel.
Cette dernière manière de faire rend efficace les support des pale une par une, non seulement dans les polyturbines, mais aussi tout autre type de machine oscillatoire. Cette manière de faire rend donc au surplus possible l'utilisation de machines oscillatoire de façon standard ou de façon différentielle, c'est-à-dire mue pale contre pales.
La figure 9 montre par conséquent une réalisation concrète de Ia géométrie des figures 7 et 8, en laquelle l'on a rattaché des pales aux points de centre 37 des engrenages d'induction excentriques non parallèles. L'on voit en effet que des pales ont été rattachées aux centres des engrenages polycamés, et que le cylindre déterminé 38 par leur course est équivalent à une forme parallèle de l'engrenage de support 39. L'on notera que les excentriques ont, par conséquent pu être disposés initialement de façon non parallèle 40, les modifications de leur distance étant absorbées par les variations de positionnement des axes des support des excentriques 41, qui comme nous l'avons montré, parcourent un course circulaire mais à vitesse variable.
La figure 10 est une reprise en trois dimensions de la figure 10. L'on y notera que pour un meilleur équilibre des pièces les engrenages excentriques et polycamés pourront être dédoublé. De plus, l'on que les manetons des engrenages d'induction excentriques sont ici disposées de telle manière d'avoir leur centre correspondant aux centre 43 des engrenages d' induction excentriques.
La figure 11, montre des réalisations concrètes appliqués aux poly turbines, au machines à cylindre rotor, ect. On y retrouve par exemple le moteur Boomrang, le moteur post rotatif, et la poly turbine, la métaturbine, la semi turbine différentielle, le moteur à cylindre rotor,
2~

les métaturbines , les polyturbines en croisé . Comme on le voit, cette méthode très simple de soutient peut avoir de multiple applications dans les domaines des machines motrices à pales rotatives, comme à
structures paliques ou à pales pivotantes.
La figure 12 montre que l'on pourrait allonger géométriquement la portée des axes de support sans changer la géométrie des déplacements des extrémitës de ceux-ci. Ceci permettrait réaliser un ensemble de soutien plus petit et par conséquent inclus dans l'espace des pales 44.
La figure 13 montre une nouvelle machine issue des méthodes de soutient divulguées aux présentes. Il s'agit d'une machine hybride, cette machine différentielle se réalisant dans un cylindre de machine à
poly induction standard. Ici, les pales de cette semi turbine ne tournent pas, comme dans la version originale, autour d'un centre, accélérativement et décélérativement , mais autour d'une circonférence . Chacune d'elles est doublement rattachée au centre de l' excentrique 46, et à son extrémité, au maneton du vilebrequin 47.
La figure 14 montre que l'on peut soutenir avec des vitesses variables le rotor du cylindre rotor. Comme nous l'avons déjà montré, les pistons des machines à cylindre rotor peuvent aussi être soutenus de façon poly inductives, avec par exemple une structure similaire à celle des moteurs à bielles rectilignes. Ici le montage est intéressant parce que l'ensemble est organisé post activement de telle manière que le vilebrequin travaille trois fois plus rapidement que le rotor. Cette manière de faire assure une bonne synthèse de couple distribué sur le rotor et sur le vilebrequin. En effet , l'engrenage interne du rotor 49 , entraîne un engrenage d'inversion 50 , disposé rotativement dans le coté du bloc de la machine , quî entraîne post activement l,engrenage d'induction du vilebrequin 51 et le vilebrequin 52 . A la figure B ces engrenages sont de type polycamés. L'on pourra donc modifier l'angulation de la rectilignité de l'action des bielles et compenser cette action par une conduite polycamée du cylindre rotor, qui compensera les accélération et décélérations dans le sens de la rotation des pistons La figure 15 montre que pour chaque moteur, selon le point de rattachement des pales aux manetons ou cames de l'engrenages de soutient, l'on peut déterminer une forme de cylindre plus ou moins bombée ou aigue, par exemple en choisissant un point de rattachement entre le centre et la circonférence de l'engrenage, ou en dehors du centre. En effet, comme nous l'avons déjà montré, les points situés sur l'axe de rotation parcourent une circonférence alors que les points situés aux centres des engrenages excentriques parcourent la forme de l'engrenage de support. Par conséquent , des poins situés entre ces deux point parcourront une forme se situant à mi chemin entre la forme circulaire et celle de l'engrenage de support, par conséquent , celle de l'engrenage des support adoucie . D'un autre coté, un point situé en dehors de ces deux point parcourra une forme qui quoique toujours similaire à celle de l'engrenage de support, sera plus caricaturale. La partie b) de la figure montre que l'on peut aussi faire varier le point de rotation des engrenages, vers le centre de celui-ci ou vers l'extérieur, et ainsi. réduire ou augmenter l'effet d'excentricité
de celui-ci. Par voie de conséquence, la forme de l'engrenage de support sera modifiée et, conséquemment, celle de la course des pales et de la courbure du cylindre. En effet, l'on peut énoncer que plus le point de rotation de l'engrenage excentrique est situé près du centre, moins les variations de sa circonférence seront notables. L'on devra donc lui adjoindre un engrenage de support polycamé plus adouci, qui déterminera par la suite une forme de cylindre elle aussi adoucïe. Au contraire, comme en b, si le point de rotation de l'engrenage excentrique est plus près de sa surface extérieure, il va de soit que les différences d'excentricité seront plus marquées, et par conséquent l'engrenage de support qui devra leur être couplé, et par conséquent la forme de cylindre, seront plus caricaturaux.
La figure 16 montre que les mêmes qualités s'applique à tous les arrangements d'engrenages excentriques et polycamés.
La figure 17 montre plusieurs machines ainsi soutenues L'on peut noter en effet la variété de machine pouvant être ainsi soutenues, partant des machines à pales simples, rétro ou post rotatives, aux machines à cylindre rotor, en passant par les semi turbines et le poly turbines.

La figure 18 montre un nouveau support de pale, avec engrenage libre au centre de l'axe central 61. Ici, l'axe central est muni d'un premier engrenage de support libre. Cet axe est aussi dédoublé, de telle manière de comporter un maneton 62 sur lequel sera disposé
rotativement un deuxième engrenage 63. La pale, qui contiendra en son centre un engrenage interne 64, se verra, par le recours de cet engrenage relié à ces engrenages. Des soutiens complémentaires latéraux 65 pourront être ajoutés, de telle sorte d'aider le support adéquat de la pale. L'engrenage d'induction sera directement ou indirectement relié par le recours à un second engrenage d'induction 66 , à l'engrenage de support.
En b) l'on voit que ces engrenages pourraient aussi être polycamés 68 ce qui augmenterait l'amplitude du mouvement de la pale.
La figure 19 montre que l'on pourrait dès lors soutenir un pale avec des moyens de soutient contraires, soit rétro rotatifs et post rotatifs En effet, la méthode de soutient ici proposée s'applique tout autant de façon rétro en a )ou post rotative en b), et utilise par conséquent tout aussi bien des engrenages polycamé internes ou externes pour réaliser les mêmes formes de cylindres 100. Dès lors, des pales pourraient être soutenues par ces deux types de soutient habituellement contradictoires au niveau des formes obtenues.
La figure 20 montre qu'en utilisant un engrenage polycamé , non seulement comme engrenage de support , mais aussi comme engrenage d'induction à la fois polycamé et excentrique ici de forme elliptique 101, l'on peut parvenir par exemple à soutenir des pales de métaturbines , ici à cylindre quasi rectangulaire 102 . L'on voit en effet, ici à titre d'exemple qu'un engrenage d'induction de type polycamé ovale , mais soutenu excentriquement 103 peut être couplé à
un engrenage en quatre bombé et irrégulier correspondant 104 . L'on voit que le couplage de ces engrenages permet deux types de positions debout 105, 106 et des positions couchées intermédiaires 107. Comme on le voit, similairement aux figures précédentes, la forme décrite par la course du centre 108 de l'engrenage d'induction est un parallèle 102 de celle de l'engrenage de support 104, ici quasi rectangulaire. De même, les engrenages d'induction et de support polycamés pourront être construits de telle manière que l'équidistance entre les centres des engrenages 109,110 se réalise tout au long de leur rotation.
La figure 21 montre que les présentes méthodes de soutient sont en mesure de permettre la structure palique de façon externe 111 ou interne 112 aux organes de soutient. Ceci permettra plusieurs variantes de la machines, pour pompes et compresseurs. De plus dans la présente figure, en a) l'on peut apercevoir que deux soutiens consécutifs peuvent être prolongés 120 , de telle manière de supporter les structures palique de manière plus éloignée des organes de mécaniques , ce qui rendra l' isolement des parties huilées et baignant dans l'essence plus faciles à étanchéifier. De plus tel que montré en b, la simplicité des moyens de soutient proposés, permettra des partie externes 114 ou internes 115 du moteur mobiles, ce qui permettra de produire des machines avec par exemple turbines ou magnétos externes ou internes.
La figure 22 montre que, comme pour les machines rétro et post rotatives à pale simple, l'addition d'un allongement géométrique adoucit la forme du parcours de cet élément. L'on peut donc, en prévision de cet ajout 44, augmenter l'effet aigu du parcours des organes de soutien, ce dernier effet annulant le premier. Ces deux procédures permettront, comme dans la figure précédente, d' espacer convenablement les organes de soutient des organes de compression, à
savoir la poly induction et la structure palique.
La figure 23 montre que, comme nous l'avons déjà commenté
antérieurement, cette possibilité d'utiliser le centre creux de la machine s'applique à toutes les machines déjà commentées par l' inventeur La figure 24 montre en a) que l'on peut aussi se servir de deux support consécutifs pour soutenir chaque pale d'une turbine de telle manière de produire soit une semi trubine diffrentielle, la force étant produite entre les pales, fermées ou non , ou encore en b) comme poly turbine, la force étant générée entre les pales , et le cylindre L'on notera que ces cames équidistants et poly inductifs, qui pourraient ici remplaces les pales, pourraient aussi être les organes d'ouvertures des valves d'une machine, ce qui permettrait de les centraliser, mais aussi d'en soustraire la friction

Claims

Revendication 1 Une machine, dont le soutient des parties compressives est de type poly inductif polycamé

Revendication 2 Une machine telle que définie en 1, dont les points de rattachements des parties compressives aux excentriques polycamés correspond aux centre de ces engrenages Revendication 3 Une machine telle que définie en 1, dont les points de rattachement des parties compressives aux excentriques sont situés entre les points de support de rotation de ces excentriques et les centres de ces engrenages Revendication 4 Une machine telle que définie en 1, dont les poins de rattachement des parties compressives aux excentriques sont situés en dehors des points de support de rotation de ces excentriques et les centres de ces engrenages Revendication 5 Une machine telle que définie en 2,3, 4, dont la longueur des pales est ajustée géométriquement de telle manière de conserver la birotativité
de la forme Revendication 6 Une machine telle que définie en 1, dont les parties compressives sont des pistons insérées dans un cylindre rotor Revendication 7 Une machine telle que définie en 1, dont les parties compressives sont des pistons pales insérés dans un cylindre Revendication 8 Une machine telle que définie en 1 dont les parties compressives dont des structures paliques Revendication 9 Une machine telle que définie en 1, dont les parties compressives sont des pales de types semiturbines différentielles Revendication 10 Une machine telle que définie en 1, dont la partie compressive est une structure palique non rotative Revendication 11 Une machine telle que définie en l, comprenant en composition Un corps de la machine dans lequel est disposé
rigidement un cylindre, et rotativement un vilebrequin Un vilebrequin, dont l'axe central , au niveau de la pale est dédoublé en un axe central et une portée de vilebrequin , chacun de ces axes recevant rotativement un engrenage , et ce vilebrequin pouvant aussi comporter des moyens de support subsidiaires tels des arcs de support - Deux engrenages de type externes montées rotativement sur les axes centraux et maneton du vilebrequin - Un pale montée dans le cylindre et munies d'un engrenage d'induction, couplé aux engrenages d'induction du vilebrequin et aux arcs de supports subsidiaires - Un engrenage d'induction moyen, de type à la fois externe et interne ,cet engrenage étant couplé en son intérieur aux engrenage du vilebrequin et en son extérieur à l'engrenage de support de la machine - Un engrenage de support de la machine, de type interne, couplé à l'engrenage moyen et fixé rigidement dans le coté du bloc Revendication 12 Une machine telle que définie en 11, utilisant en composition des engrenages excentrique et polycamés Revendication 13 Une machine telle que définie en 1, dont les méthodes de soutien sont polycamées irrégulières pour les engrenages de support, et polycamé à
soutient excentrique pour les engrenages d'induction, permettant ainsi de réaliser des cylindre de formes irrégulières , tels des cylindres quasi rectangulaires , quasi triangulaires Revendication 14 Une machine telle qu définie en 1 et 13, dont les parties de soutient sont à l'intérieur des structures paliques et par conséquent, dont le vilebrequin soutenant les engrenages d'induction est creux, de telle manière de pouvoir y configurer un élément supplémentaire, tel une turbine hydraulique, un magneto Revendication 15 Une machine telle qu définie en 1 et 13, dont les parties de soutient sont à l'extérieur des structures paliques et par conséquent, dont le vilebrequin soutenant les engrenages d'induction est conçu en sont extérieur de telle manière de pouvoir y configurer un élément supplémentaire, tel une turbine hydraulique, un magneto.

Revendication 16 Une machine telle que définie en 1, 14,15 dont les bielles de soutient unissant des excentriques de soutient ont été prolongées de telles manière de soutenir les éléments de compression, telle une structure palique.

Revendication 17 Une machine telle que décrite en 1, dont l'engrenage d'induction est polycamé et de plus soutenu à un point de rotation excentrique, de telle manière de produire des formes irrégulières, de type métaturbine.
Revendication 18 Une machine telle que divulguée en 1, 16,17, dont les pales sont soutenues par deux points de rattachement consécutifs, donnant lieu à
des semiturbines différentielles , ou à des polyturbines , selon que la force est produite entre les pale, ou entre les pales et le cylindre.
Revendication 19 Une machine telle que définie en I, dont les excentriques servent d'organes d'ouverture des valves d'un machine Revendication 20 Une machine telle que définie en 1, utilisé comme pompe , compresseur , machine de captation moteur
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