CZ2008465A3 - Rotacní motor na stlacitelná média - Google Patents
Rotacní motor na stlacitelná média Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2008465A3 CZ2008465A3 CZ20080465A CZ2008465A CZ2008465A3 CZ 2008465 A3 CZ2008465 A3 CZ 2008465A3 CZ 20080465 A CZ20080465 A CZ 20080465A CZ 2008465 A CZ2008465 A CZ 2008465A CZ 2008465 A3 CZ2008465 A3 CZ 2008465A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- chamber
- stator
- rotary piston
- rotary
- pins
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01C—ROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
- F01C1/00—Rotary-piston machines or engines
- F01C1/08—Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing
- F01C1/10—Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01C—ROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
- F01C17/00—Arrangements for drive of co-operating members, e.g. for rotary piston and casing
- F01C17/06—Arrangements for drive of co-operating members, e.g. for rotary piston and casing using cranks, universal joints or similar elements
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
- Hydraulic Motors (AREA)
- Retarders (AREA)
Abstract
Rotacní motor na stlacitelná média, obsahuje alespon jeden rotor (1) a alespon jeden stator (2) uložené mezi dvema vzájemne spraženými a soubežne umístenými ložiskovými deskami (3), uzpusobenými pro uchycení oboustranne vyvedené hnací hrídele (11) rotoru (1), na níž je upevnen rotacní píst (12) uložený v komore (21) statoru (2) opatrené tesnícími víky (6). Podstata vynálezu spocívá v tom, že rotacní píst (12) elipsovitého prurezu je uložen v symetricky tvarované trojbokové komore (21) opatrené zaoblenými vrcholy (211), z nichž každý je opatren alespon jedním kanálem (214) pro vstup a výstup tlakového média, tak, že jeho podélná osa (o.sub.p.n.) je posunuta vzhledem k podélné ose (o.sub.s.n.) komory (21) statoru (2) o hodnotu excentricity (e). K jedné z ložiskových desek (3) je na hnací hrídeli (11) upevneno centrální ozubené kolo (7), po jehož obvodu jsou rovnomerne rozmístená tri satelitní ozubená kola (8), která jsou pevne nasazena na cepech (81) otocne uchycených v ložiskové desce (3) a spražených se statorem (2).
Description
Rotační motor na stlačitelná média
Oblast techniky
Vynález se týká konstrukce rotačního motoru na stlačitelná média, zejména motorů poháněných stlačeným plynem nebo párou.
Dosavadní stav techniky
Jsou běžně známé konstrukce klasických pneumatických nebo parních motorů obsahujících klikový mechanismus a vratně se pohybující píst, jejichž nevýhodou jsou značné energetické ztráty při zrněné směru pohybu pístu. Podobným řešením jsou i motory, u nichž je klikový mechanismus nahrazen šikmou deskou. Je rovněž známé řešení dle spisu EP 1084334 obsahující speciální klikový mechanismus, který umožní prodlevu pístu v jeho horní úvrati, kde je před píst vpuštěn tlakový vzduch, který svojí expanzí uvede píst znovu do pohybu. Toto řešení je technicky velmi složité a motor vykazuje nízkou účinnost.
Další známé konstrukce rotačních pneumatických motorů využívají excentrické uložení rotoru a použití pohyblivých těsnících lamel, jak je popsáno například ve spisech US 5174742, JP 11173101 nebo JP 7247949. U těchto řešení nelze využít celou dráhu rotace k přenosu energie, což má za následek nižší účinnost. Další nevýhodou těchto řešení je větší opotřebitelnost těsnících lamel a potřeba jejich mazání, a také nutnost použití speciálních konstrukčních materiálů, což má za následek zvýšení výrobní náročnosti.
Konečně jsou známá řešení rotačních pneumatických motorů s dvěma i více tvarovanými rotory, které při rotaci vytváří variabilně proměnné pracovní prostory, jako je tomu například u konstrukcí dle spisů JP 6017601, CS 173441, CZ 296486 nebo US 4797077. U těchto řešení opět nelze využít celou dráhu rotace k přenosu energie. Další nevýhodou jsou velké plochy s nutností utěsnění, větší celková hmotnost motorů s velká výrobní náročnost.
-2Úkolem předkládaného vynálezu je představit novou jednoduchou konstrukci rotačního motoru s minimálním počtem pohybujících se součástí, která nepotřebuje ke své činnosti pro mechanické předělení jednotlivých pracovních fází žádné speciální díly, je výrobně nenáročná, vykazuje vysokou provozní účinnost a spolehlivost provozu, přičemž je šetrná k životnímu prostředí.
Podstata vynálezu
Stanoveného cíle je dosaženo vynálezem, kterým je rotační motor na stlačitelná média, obsahující alespoň jeden rotor a alespoň jeden stator uložené mezi dvěma vzájemně spřaženými a souběžně umístěnými ložiskovými deskami, uzpůsobenými pro uchycení oboustranně vyvedené hnací hřídele rotoru, na níž je upevněn rotační píst uložený v komoře statoru opatřené těsnícími víky. Podstatou vynálezu, že rotační píst elipsovitého průřezu je uložen v symetricky tvarované trojboké komoře opatřené zaoblenými vrcholy, z nichž každý je opatřen alespoň jedním kanálem pro vstup a výstup tlakového média, tak, že jeho podélná osa je posunuta vzhledem k podélné ose komory o hodnotu excentricity, přičemž k jedné z ložiskových desek je na hnací hřídeli upevněno centrální ozubené kolo, po jehož obvodu jsou rovnoměrné rozmístěná tři satelitní ozubená kola, která pevně nasazena na čepech otočně uchycených v ložiskové desce a spřažených se statorem.
Další podstatou vynálezu je, že rotační píst je vytvořen tak, že mezi velkou osou (a) a malou osou (b) elipsy a excentricitou (e) platí vztah a = b +2e, přičemž jednak zaoblené vrcholy komory vzájemně pootočené o 120’ jsou vytvořeny ve vzdálenosti (vv) od podélné osy (o.) komory statoru, která má hodnotu
Vv= a + e, jednak zaoblení vrcholů komory odpovídá zaoblení rotačního pístu, jednak stěny komory protilehlé vrcholům jsou vytvořeny ve vzdálenosti (v.), která odpovídá poloměru vepsané kružnice a má hodnotu
v. = b + e a jednak přechodové části povrchu komory mezi vrcholy a stěnami jsou tvořeny obalovou křivkou vytvořenou pohybujícím se rotačním pístem.
-3Konečné je podstatou vynálezu, že satelitní ozubená kola jsou opatřena polovičním počtem zubů než má centrální ozubené kolo a jejich čepy jsou v ložiskové desce uchyceny pomocí čepových ložisek, kde každý z čepů je na svém vnějším čele opatřen fixačním otvorem vytvořeným s vyosením o hodnotu excentricity (e), přičemž v každém z fixačních otvorů je uloženo vodící ložisko pro uchycení unášecích kolíků, které jsou upevněny ve statoru na stejné rozteči jako satelitní ozubená kola.
Dalšími výhodami řešení je uložení pohyblivých dílů v ložiscích, snadná možnost jejich přesného opracování a synchronně řízený pohyb, což umožňuje vytvoření minimální vůle mezi rotačním pístem a statorem. Rotační píst se tak může bezdotykové otáčet ve vnitřním prostoru statoru, což zvyšuje celkovou účinnost a životnost motoru. Odpadá tím nutnost mazání styčných ploch, což je výhodné zejména pro parní provoz. Nemalou výhodou je možnost dosažení dynamického vyvážení krouživého pohybu statoru pouhým přidáním jednoho či více rotačních pístů na hnací hřídel a propojení příslušných statorů se synchronním mechanismem, tedy soustavami ozubených kol a jim příslušných unášecích kolíků. Přitom motor má i velmi snadnou možnost reverzace směru rotace pouhou změnou časování přepouštěcích ventilů. Z hlediska ochrany životního prostředí je další výhodou řešení poměrně nízká hlučnost chodu motoru a absence exhalátů při jeho provozu. Při použití samomazných ložisek a plastového centrálního ozubeného kola může motor pracovat zcela bez oleje.
Popis obrázků na připojených výkresech
Konkrétní příklad konstrukce motoru podle vynálezu je schématicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr.1 je vertikální podélný řez motorem, obr.2 je schématický bokorysný pohled na motor ze strany centrálního ozubeného kola, obr.3 až obr.5 jsou geometrická schémata rotoru a statoru pro vytváření tvarů elipsovitého pístu rotoru, trojboké komory statoru a obalové křivky komory statoru, obr.6 znázorňuje jednotlivé fáze činnosti motoru.
-4Příkladv provedení vynálezu
Rotační motor sestává z rotoru 1 a statoru 2, které jsou uloženy mezí dvěma souběžně umístěnými ložiskovými deskami 3, které jsou vzájemné spřaženy rozpěmými prvky 4, například šrouby, pravidelně uspořádanými v jejich obvodové části. Ve středové části ložiskových desek 3 jsou umístěna hřídelová ložiska 5, ve kterých je uložena oboustranně vyvedená hnací hřídel 11 rotoru 1, na níž je souose upevněn rotační píst 12 elipsovitého průřezu, který je vytvořen tak, že mezi velkou osou a a malou osou b elipsy a excentricitou e platí vztah a = b + 2e
Rotační píst 12 je uložen v trojboké komoře 21 prstencového statoru 2, k jehož čelním plochám 22 jsou oboustranně upevněna, s výhodou přišroubována, těsnící víka 6 opatřená centrickými otvory 61 pro umožnění volného průchodu hnací hřídele H. Tvar komory 21 statoru 2 je vytvořen tak, že sestává ze třech symetrických částí, jejichž zaoblené vrcholy 211 vzájemně pootočené o 120° jsou vytvořeny ve vzdálenosti & od podélné osy o» statoru 2, která má hodnotu
Vv= a + e, přičemž zaoblení vrcholu 211 komory 21 odpovídá zaoblení rotačního pístu 12- Stěny 212 komory 21 protilehlé vrcholům 211 jsou vytvořeny ve vzdálenosti v,, která odpovídá poloměru vepsané kružnice a má hodnotu
v. = b + e.
Přechodové části 213 povrchu komory 21 mezi vrcholy 211 a stěnami 212 jsou tvořeny obalovou křivkou pohybujícího se rotačního pístu 12, jehož podélná osa je posunuta vzhledem k podélné ose o, komory 21 o hodnotu excentricity e, jak je patrné z obr.3 až obr.5. V každém z vrcholů 2H je pak vytvořen minimálně jeden kanál 214 pro vstup a výstup pracovního média.
Z vnější strany jedné z ložiskových desek 3 je na hnací hřídeli H upevněno centrální ozubené kolo Z, po jehož obvodu jsou rovnoměrné po 120° rozmístěná tři satelitní ozubená kola 8 opatřená polovičním počtem zubů než má centrální ozubené kolo 7. Satelitní ozubená kola 8 jsou pevné nasazena na čepech 81, které jsou otočné
-5uchyceny, například pomocí čepových ložisek 82, v ložiskové desce 3. Každý z čepů 81 je na svém vnějším čele 811 opatřen fixačním otvorem 812 vytvořeným s vyosením o hodnotu excentricity e. V každém z fixačních otvorů 812 je uloženo vodící ložisko 813 pro uchycení unášecích kolíků 23, které jsou upevněny, například nalisovány, ve statoru 2 na stejné rozteči jako satelitní ozubená kola 8 a slouží k přenosu krouživého pohybu statoru 2 na hnací hřídel H
Z výše uvedeného je patrné, že celkový popis rotačního motoru je prováděn pouze plošně a neřeší další související a neznázoměné konstrukční uzly, jako jsou například přepouštěcí ventily včetně jejich ovládání a přívodů, mazání, chlazení, setrvačník apod, které nemají vliv na podstatu předkládaného řešení.
Při vytváření eliptického tvaru rotačního pístu 12 a tvaru trojboké komory 21 statoru 2 je hlavním parametrem pro určení velikosti rotačního motoru volitelná hodnota excentricity e, tedy posunutí osy & trojboké komory 21 statoru 2 vůči ose rotačního pístu 12. V optimálním případě volby průřezu rotačního pístu 12 je délka a velké osy elipsy pětkrát až šestkrát větší než hodnota excentricity e, malá osa b se pak musí při otočení rotačního pístu 12 o 90° dotýkat stěn trojboké komory 21 a je tedy o dvojnásobek hodnoty excentricity e menší. Trojboká komora 21 je tvořena tak, že přechodovou křivku mezi zaoblenými vrcholy 211 a stěnami 212 rozměrové vymezenými vepsanou kružnicí tvoří obalová křivka rotačního pístu 12 otáčejícího se dvojnásobnou rychlostí, než kterou se současně protisměrně krouživě pohybuje stator 2 na poloměru excentricity e. Složený pohyb rotačního pístu 12 a statoru 2 lze pak nahradit tak, že se stator 2 nepohybuje a rotační píst 12 provádí planetový pohyb, při němž se střed elipsy se pohybuje po kružnici o poloměru excentricity e v určitém úhlu a současně se osa Op elipsy, tedy rotačního pístu 12 natáčí v protisměru opačným směrem o poloviční úhel, jak je patrné z obr.5. Touto metodou lze zjistit nejvzdálenější dotykové body elipsy, jejichž tečným propojením se zaoblením vrcholů 211 vznikne obalová křivka, které se na protilehlé straně dotýkat í boční část elipsy rotačního pístu 12.
Činnost motoru je možno odvinout od výchozí polohy rotačního pístu 12, který se jedním ze svých oblouků nachází v jednom z vrcholů 211 statoru 2, kde uzavírá příslušný
-6kanál 214 pro vstup tlakového média, přičemž se svým povrchem oboustranné symetricky dotýká stěn 212 statoru 2. Při natočení rotačního pístu 12, znázorněném na obr.6, se začnou jeho dotykové body s oběma stěnami 212 od sebe vzdalovat a v komoře 21 vzniká pracovní prostor 215, do něhož přilehlým kanálem 214 přes neznázoměný přepouštěcí ventil začne vnikat pracovní médium, které svou expanzí natáčí rotační píst 12 až do maximálního možného objemu, což je při otočení rotačního pístu 12 o 90’. Současně je na opačné straně rotačního pístu 12 dokončován předchozí pracovní cyklus v pracovním prostoru 215 u druhého vrcholu 211, který je přes příslušný kanál 214 vyprazdňován. Po vyprázdnění se dostává rotační píst 12 u tohoto vrcholu 211 do výchozí pozice a proces se zde opakuje výše popsaným způsobem. Vzhledem k trojbokému tvaru komory 21 tedy probíhá vpouštění tlakového média proti směru otáčení rotačního pístu 12, a to vždy po jeho pootočení o 60®, tedy šestkrát za jednu otáčku. Je patrné, že jednotlivé pracovní cykly probíhající v pracovních prostorech 215 příslušných vrcholů 211 se vzájemně překrývají, neboť maximální pracovní prostor 215 je dosažen při pootočení pracovního pístu o 90®, ale již při jeho pootočení o 60®začíná u sousedního vrcholu 211 další pracovní cyklus.
Popsané konstrukční řešení není jediným možným provedením rotačního motoru, když v závislosti na jeho velikosti a požadovaném výkonu je možné v každém z vrcholů vytvořit místo jednoho dva kanály 214 pro samostatný vstup a výstup tlakového média a rovněž provedení a spřažení ložiskových desek 3 může být různé v závislosti na konkrétním konstrukčním provedení rotoru 1 a statoru 2.
Průmyslová využitelnost
Rotační motor podle vynálezu lze využít v různých odvětvích průmyslu a dopravy jako ekologicky čistou pohonnou jednotku strojů, vozidel a jiných zařízení.
Claims (3)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Rotační motor na stlačitelná média, obsahující alespoň jeden rotor (1) a alespoň jeden stator (2) uložené mezi dvéma vzájemně spřaženými a souběžně umístěnými ložiskovými deskami (3), uzpůsobenými pra uchycení oboustranně vyvedené hnací hřídele (11) rotoru (1), na níž je upevněn rotační píst (12) uložený v komoře (21) statoru (2) opatřené těsnícími víky (6), vyznačující se tím, že rotační píst (12) elipsovitého průřezu je uložen v symetricky tvarované trojboké komoře (21) opatřené zaoblenými vrcholy (211), z nichž každý je opatřen alespoň jedním kanálem (214) pro vstup a výstup tlakového média, tak, že jeho podélná osa (oP) je posunuta vzhledem k podélné ose (o.) komory (21) statoru (2) o hodnotu excentricity (e), přičemž k jedné z ložiskových desek (3) je na hnací hřídeli (11) upevněno centrální ozubené kolo (7), po jehož obvodu jsou rovnomémé rozmístěná tři satelitní ozubená kola (8), která pevné nasazena na čepech (81) otočné uchycených v ložiskové desce (3) a spřažených se statorem (2).
- 2. Rotační motor podle nároku 1, vyznačující se tím, že rotační píst (12) je vytvořen tak, že mezi velkou osou (a) a malou osou (b) elipsy a excentricitou (e) platí vztah a = b + 2e, přičemž jednak zaoblené vrcholy (211) komory (21) vzájemné pootočené o 120° jsou vytvořeny ve vzdálenosti (vv) od podélné osy (o.) komory (21) statoru (2), která má hodnotuVv= a + e, jednak zaoblení vrcholů (211) komory (21) odpovídá zaoblení rotačního pístu (12), jednak stěny (212) komory (21) protilehlé vrcholům (211) jsou vytvořeny ve vzdálenosti (v.), která odpovídá poloměru vepsané kružnice a má hodnotuv. = b + e a jednak přechodové části (213) povrchu komory (21) mezi vrcholy (211) a stěnami (212) jsou tvořeny obalovou křivkou vytvořenou pohybujícím se rotačním pístem (12).
- 3. Rotační motor podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že satelitní ozubená kola (8) jsou opatřena polovičním počtem zubů než má centrální ozubené kolo (7) a jejich čepy (81) jsou v ložiskové desce (3) uchyceny pomocí čepových ložisek (82), kde každý z-8· čepů (81) je na svém vnějším čele (811) opatřen fixačním otvorem (812) vytvořeným s vyosením o hodnotu excentricity (e), přičemž v každém z fixačních otvorů (812) je uloženo vodící ložisko (813) pro uchycení unášecích kolíků (23), které jsou upevněny ve statoru (2) na stejné rozteči jako satelitní ozubená kola (8).
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20080465A CZ302294B6 (cs) | 2008-07-29 | 2008-07-29 | Rotacní motor na stlacitelná média |
PCT/CZ2009/000033 WO2010012245A1 (en) | 2008-07-29 | 2009-03-03 | Rotary motor for compressible media |
RU2011107095/06A RU2468209C2 (ru) | 2008-07-29 | 2009-03-03 | Ротационный двигатель, работающий на сжимаемой среде |
CN200980129488.5A CN102105652B (zh) | 2008-07-29 | 2009-03-03 | 用于可压缩介质的回转马达 |
KR20117001388A KR101488060B1 (ko) | 2008-07-29 | 2009-03-03 | 압축성 매체용 로터리 모터 |
US13/056,547 US8721310B2 (en) | 2008-07-29 | 2009-03-03 | Rotary motor for compressible media |
JP2011520318A JP5256346B2 (ja) | 2008-07-29 | 2009-03-03 | 圧縮媒体用ロータリモータ |
EP09775801.5A EP2318661B1 (en) | 2008-07-29 | 2009-03-03 | Rotary motor for compressible media |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20080465A CZ302294B6 (cs) | 2008-07-29 | 2008-07-29 | Rotacní motor na stlacitelná média |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2008465A3 true CZ2008465A3 (cs) | 2010-02-10 |
CZ302294B6 CZ302294B6 (cs) | 2011-02-09 |
Family
ID=41143166
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20080465A CZ302294B6 (cs) | 2008-07-29 | 2008-07-29 | Rotacní motor na stlacitelná média |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8721310B2 (cs) |
EP (1) | EP2318661B1 (cs) |
JP (1) | JP5256346B2 (cs) |
KR (1) | KR101488060B1 (cs) |
CN (1) | CN102105652B (cs) |
CZ (1) | CZ302294B6 (cs) |
RU (1) | RU2468209C2 (cs) |
WO (1) | WO2010012245A1 (cs) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ306225B6 (cs) | 2014-05-22 | 2016-10-12 | Jiří Dvořák | Rotační motor s ozubeným převodem pro použití pohonu stlačitelným médiem |
CN109026676A (zh) * | 2016-12-21 | 2018-12-18 | 黄山赛德工业泵有限公司 | 一种自平衡输送用双螺杆泵 |
IT202200010223A1 (it) * | 2022-05-17 | 2023-11-17 | Nardi Compressori S R L | Compressore volumetrico |
Family Cites Families (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US748348A (en) * | 1902-06-16 | 1903-12-29 | Cooley Epicycloidal Engine Dev Company | Rotary fluid-engine. |
US914627A (en) * | 1907-10-15 | 1909-03-09 | Cooley Dev Company | Rotary engine. |
US1700038A (en) * | 1927-03-12 | 1929-01-22 | James Aratoon Malcolm | Rotary engine, pump, meter, and the like |
US1753476A (en) * | 1927-06-29 | 1930-04-08 | Joseph R Richer | Rotary pump or blower |
US2965039A (en) * | 1957-03-31 | 1960-12-20 | Morita Yoshinori | Gear pump |
US3253583A (en) * | 1962-04-24 | 1966-05-31 | Isuzu Motors Ltd | Rotary internal combustion engine |
US3221664A (en) * | 1963-11-01 | 1965-12-07 | Jernaes Finn Joachim Jorgen | Rotating piston machine arrangement |
GB1218579A (en) * | 1967-03-13 | 1971-01-06 | Vish Mashinno Elektro Technitc | Rotary-piston machines |
CH470579A (fr) * | 1967-12-07 | 1969-03-31 | Linder Rene | Machine volumétrique rotative |
US3967594A (en) * | 1975-01-27 | 1976-07-06 | Campbell Donald K | Rotary power unit |
JPS575502A (en) * | 1980-06-11 | 1982-01-12 | Teruyasu Mochizuki | Rotor type rotary machine |
CH664193A5 (de) * | 1982-03-03 | 1988-02-15 | Wankel Felix | Abgasbetriebener rotationskolbenlader. |
US4551073A (en) * | 1982-05-12 | 1985-11-05 | Walter Schwab | Pump for liquid and gaseous fluids, especially blood |
US4797077A (en) * | 1984-09-27 | 1989-01-10 | Anderson Dean R G | Rotary expansible chamber device |
DE3812637C1 (cs) * | 1988-04-15 | 1989-07-27 | Felix Dr.H.C. 8990 Lindau De Wankel | |
WO1991014081A1 (en) * | 1990-03-14 | 1991-09-19 | Scalzo Automotive Research Ltd. | Engine stabiliser mechanism |
US5147191A (en) * | 1991-02-08 | 1992-09-15 | Schadeck Mathew A | Pressurized vapor driven rotary engine |
JPH0819856B2 (ja) * | 1991-02-21 | 1996-02-28 | 保夫 倉増 | 遊星運動型エンジン |
US5174742A (en) * | 1992-02-03 | 1992-12-29 | Snap-On Tools Corporation | Rotary air motor with curved tangential vanes |
JPH0617601A (ja) | 1992-07-01 | 1994-01-25 | Chiyoda Kizai Kk | ロータリーエアモータ |
JPH07247949A (ja) | 1994-03-14 | 1995-09-26 | Hiroshi Imamura | ロータリベーン形エアモータ |
JPH11173101A (ja) | 1997-12-05 | 1999-06-29 | Max Co Ltd | ロータリーベーン型エアモータ |
FR2779480B1 (fr) | 1998-06-03 | 2000-11-17 | Guy Negre | Procede de fonctionnement et dispositif de moteur a injection d'air comprime additionnel fonctionnant en mono energie, ou en bi energie bi ou tri modes d'alimentation |
CN1318695A (zh) * | 2000-04-17 | 2001-10-24 | 张全 | 全齿变容装置 |
CN2442001Y (zh) * | 2000-04-21 | 2001-08-08 | 张全 | 全齿变容装置 |
CA2302870A1 (fr) * | 2000-03-15 | 2001-09-15 | Normand Beaudoin | Moteur energetique a poly induction |
DE10139286A1 (de) * | 2001-08-09 | 2003-02-27 | Lev B Levitin | Rotationskolbenmaschinen (RKM-1) mit einer Abtriebswelle |
CN100346057C (zh) * | 2002-04-08 | 2007-10-31 | 李汉玉 | 旋转活塞式动力机机构与装置 |
CZ296486B6 (cs) | 2002-10-23 | 2006-03-15 | Zarízení k premene tepelné energie v energii mechanickou nebo ke stlacování plynných a kapalných médií, zejména spalovací motor | |
RU2303134C1 (ru) * | 2006-03-07 | 2007-07-20 | Иван Соломонович Пятов | Роторная машина с внутренним зацеплением (варианты) |
-
2008
- 2008-07-29 CZ CZ20080465A patent/CZ302294B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2009
- 2009-03-03 RU RU2011107095/06A patent/RU2468209C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-03-03 JP JP2011520318A patent/JP5256346B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-03 CN CN200980129488.5A patent/CN102105652B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-03 WO PCT/CZ2009/000033 patent/WO2010012245A1/en active Application Filing
- 2009-03-03 EP EP09775801.5A patent/EP2318661B1/en not_active Not-in-force
- 2009-03-03 US US13/056,547 patent/US8721310B2/en active Active
- 2009-03-03 KR KR20117001388A patent/KR101488060B1/ko active IP Right Grant
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2468209C2 (ru) | 2012-11-27 |
EP2318661A1 (en) | 2011-05-11 |
KR101488060B1 (ko) | 2015-01-29 |
RU2011107095A (ru) | 2012-09-10 |
WO2010012245A1 (en) | 2010-02-04 |
JP2011529540A (ja) | 2011-12-08 |
CN102105652A (zh) | 2011-06-22 |
EP2318661B1 (en) | 2016-05-04 |
KR20110044976A (ko) | 2011-05-03 |
US8721310B2 (en) | 2014-05-13 |
CN102105652B (zh) | 2014-06-11 |
JP5256346B2 (ja) | 2013-08-07 |
CZ302294B6 (cs) | 2011-02-09 |
US20110171053A1 (en) | 2011-07-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101076362B1 (ko) | 고정형 및 회전형 실린더부를 갖는 베인머시인 | |
CZ2008465A3 (cs) | Rotacní motor na stlacitelná média | |
US9771800B2 (en) | Rotary motor with geared transmission for use of compressible media drive | |
CN103423150A (zh) | 转子流体机械变容机构 | |
RU2484334C1 (ru) | Устройство для преобразования движения | |
CZ18877U1 (cs) | Rotační motor na stlačitelná média | |
RU2285124C9 (ru) | Роторная машина со смещенными валами | |
WO2002092968A1 (en) | Pressure articulated positive displacement, single expansion rotary engine | |
RU82771U1 (ru) | Роторно-поршневая машина объемного действия | |
RU118382U1 (ru) | Устройство для преобразования движения | |
RU53723U1 (ru) | Лопаточная машина | |
WO2023128798A1 (ru) | Роторный насос (варианты) | |
WO2010068145A2 (ru) | Роторно-поршневая машина объёмного действия | |
RU83290U1 (ru) | Роторно-поршневая машина объемного действия | |
CN110541865A (zh) | 一种定向叶片式液压马达 | |
WO2018101854A1 (ru) | Роторно-поршневая машина | |
SK51102008A3 (sk) | Satelitné uloženie záberových členov v radiálnych alebo lineárnych objemových strojoch, motoroch a čerpadlách | |
CZ200661A3 (cs) | Rotacní pístový motor | |
SK500262008U1 (sk) | Parný motor s rotujúcim piestom | |
SK287872B6 (sk) | Steam engine with rotary piston | |
CZ2005485A3 (cs) | Rotacní pístový stroj | |
SK50802008U1 (sk) | Satelitné uloženie záberových členov v radiálnych alebo lineárnych objemových strojoch, motoroch a čerpadlách |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20190729 |