CN106641145A - 省“功”又省力的杠杆 - Google Patents

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    • F16H21/00Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides
    • F16H21/10Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides all movement being in, or parallel to, a single plane
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Abstract

本发明涉及杠杆不但能省力,而且在省力的同时还可以做到“省功”。本发明省“功”又省力的杠杆结构只是一个原理,就像瓦特发现壶烧开水一样,开水在沸腾,不停地往上跳动,可以利用的一种原理,瓦特并沒能力实现蒸汽机,和现在的旋转运动机械。本案现提供一种《省“功”又省力的杠杆》结构,该杠杆结构简单设计独特,运行在机械中有特效效果,比传统中任何机械传递都可实现多做“功”(位移)30%以上。本案的实现,关键在于主动轮的支点和杠杆的支点位置和结构有关,主动轮上的输力点装一滑轮,滑轮在杠杆动力臂上运行,杠杆动力臂一端做一钩型,拉簧起到力与反作用力的用途,共同完成了其“省功”目的。

Description

省“功”又省力的杠杆
技术领域
本发明涉及杠杆不但能省力,而且在省力的同时还可以做到“省功”。在物理学中,杠杆不存在省功一词,只有省力,因公式:动力×动力臂=阻力×阻力臂。
什么叫功:“功”是能的一种传递形式一个物体对另一个物体所做的力与位移的乘积叫做“功”。本发明《省“功”又省力的杠杆》结构只是一个原省“功”又省力的杠杆理,就像瓦特发现壶烧开水一样,开水在沸腾,壶盖啪啪啪地作响,不停地往上跳动,可以利用的一种原理,而瓦特并沒能力实现蒸汽机,和现在的旋转运动机械。为了后人益寿只有靠政府来实现!
背景技术
省力“杠杆”是一种机械传动中最简单的结构装置,其不同结构设置应用等于不同的机械耗能,在机械运动中,省力杠杆结构设置不够合理,使设备的运行相对要更多的能源消耗,于其淘汰。
发明内容
本案发明的目的的是针对现有物理学中的“省力杠杆”技术存在不足,在社会应用中,没有更好的合理安排,使省力杠杆技术在现实机械中完全淘汰了。本案现提供一种《省“功”又省力的杠杆》结构,该杠杆结构利用电动机传动,设计简单独特,运行在机械中有特效,比传统中任何机械传递可实现多做“功”(位移)30%以上。
本发明的技术方案包括-钩型省力杠杆,一主动轮,一被动轮,一链杆,一个拉簧,所述杠杆比例是3∶1,动力臂是阻力臂的三倍,主动轮的直径是被动轮的直径二倍。
本案的实现,关键在于主动轮的支点和杠杆支点摆设的位置和结构有关,两支点的距离是主动轮的直径,见图1。主动轮上的输力点装一滑轮,滑轮在杠杆动力臂上运行,它可减去阻力,杠杆动力臂一端做一钩型,目的避免传动时力重叠,影响效率,拉簧起到力与反作用力的用途,众所周知,拉开拉簧时速度可慢,当拉簧回缩时,速度较快,借助力与反作用力这一特性,共同完成了其“省功”目的。
传统中的杠杆比例3∶1,动力臂是阻力臂的三倍,主动轮的直径是被动轮的直径三倍,才能运转,见图4。而《省“功”又省力的杠杆》结构就不同了,动力臂是阻力臂的三倍,主动轮的直径是被动轮的直径二倍,见图1,同样能运转。从转速对比,它们都是相同的条件,参见说明书附图,图1《省功转速对比示意图》和图4《传统转速对比示意图》,传统杠杆结构,主动轮转一圈,链接杠杆动力臂向下移位,阻力臂受力点向上移位,链接链杆带动被动轮也是转一圈。再看图1、本案发明的杠杆结构,主动轮转一圈,主动轮上的输力点滑轮带动杠杆动力臂向上移位,阻力臂受力点向下移位,拉开拉簧,当拉簧回缩,阻力臂受力点向上移位,链接链杆带动被动轮(偏重轮)也是转一圈,它们的转数和线(路)程输入条件都相同,但是,输出的转数也相同,可是、二被动轮的直径有显然有差距,线(路)程就不同了,这就说明“功”的表现力很凸显。
再从力的位移角度来测试,而本案发明的《省“功”又省力的杠杆》结构装置见图2《省功位移对比示意图》和图3《传统位移对比示意图》,图3、传统中杠杆,主动轮直径100mm转半圈,带动杠杆向下移位,杠杆阻力臂向上移位33mm,用一公斤的力拉动主动轮,传动杠杆到阻力臂的力点移位,从A点到点33mm×3kg,传统杠杆做的“功”。
而本案发明的《省“功”又省力的杠杆》结构,见图2《省功位移对比示意图》、用一公斤的力拉动主动轮直径100mm转半圈,主动轮上的输力点滑轮传动杠杆动力臂向上移位,阻力臂的力点向下移位50mm,展开拉簧,拉簧回缩提起三公斤物体移位50mm,本案发明做的“功”从A点到B点50mm×3kg,动力×动力臂“不等于”阻力×阻力臂,显然比传统杠杆“多位移30%的功”。
附图说明
图1、省功转速对比示意图
1、杠杆 2、拉簧 3、支点 4、链杆 5、输力点滑轮 6、主动轮100mm
7、被动轮(偏重轮)50mm
图2、省功位移对比示意图
1、杠杆 2、阻力受力点 3、支点 4、砝码 5、输力点滑轮 6、主动轮100mm
图3、传统位移对比示意图
1、杠杆 2、链杆 3、支点 4、阻力点 5、砝码 6、主动轮100mm
图4、传统转速对比示意图
1、杠杆 2、支点 3、链杆 4、主动轮100mm 5、被动轮33mm
具体实施方式
用有机玻璃做一模型来测试,按图1、省功转速对比示意图制作,6主动轮直径100mm(毫米)做成皮带轮试,主动轮上装一滑轮(输力点),1杠杆动力臂是阻力臂的三倍,杠杆3支点动力臂一端做成钩型状,阻力臂受力点上装一2拉簧,7被动轮做成偏重轮,因7偏重轮可以饶过死点。
安装方法:6主动轮的支点设在一方型板上,1杠杆支点与6主动轮支点平行设在板上,6主动轮的支点与1杠杆支点距离是6主动轮的直径100mm,1杠杆阻力臂受力点上装一2拉簧,2拉簧另一端固死在板上,1杠杆阻力臂受力点链接4链杆,4链杆另一端链接7偏重轮。
本案发明上述实施例的原理结构非常简单,可实行在各种电动设备上运行,都可以实现节能30%以上,如用电动机结合本发明装置直接带动发电机也许永动机就实现了。

Claims (2)

1.一种《省力同时又省“功”的杠杆结构》,包括一钩型省力杠杆,一主动轮,一被动轮,一链杆(软钢绳),一个拉簧,一软钢丝绳,所述杠杆比例是3∶1,动力臂是阻力臂的三倍,主动轮的直径是被动轮的直径二倍或以上。
2.杠杆支点与主动轮支点平行设在一平面(直)线上,主动轮的支点与杠杆支点安装距离是主动轮的直径,杠杆阻力臂受力点上装一拉簧,拉簧另一端找一固死点,杠杆阻力臂受力点链接链杆或软钢丝绳,链杆另一端链接偏重轮(被动轮)。
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