CZ63593A3 - Multiplying gear of kinetic energy with a driving unit - Google Patents

Multiplying gear of kinetic energy with a driving unit Download PDF

Info

Publication number
CZ63593A3
CZ63593A3 CZ93635A CZ63593A CZ63593A3 CZ 63593 A3 CZ63593 A3 CZ 63593A3 CZ 93635 A CZ93635 A CZ 93635A CZ 63593 A CZ63593 A CZ 63593A CZ 63593 A3 CZ63593 A3 CZ 63593A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
kinetic energy
arm
drive unit
driving unit
energy multiplier
Prior art date
Application number
CZ93635A
Other languages
English (en)
Inventor
Ladislav Ing Lopaska
Original Assignee
Lambda
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lambda filed Critical Lambda
Publication of CZ63593A3 publication Critical patent/CZ63593A3/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G3/00Other motors, e.g. gravity or inertia motors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T74/00Machine element or mechanism
    • Y10T74/21Elements
    • Y10T74/2121Flywheel, motion smoothing-type
    • Y10T74/213Damping by increasing frictional force

Description

Multiplikátor kinetické energie s pohonnou jednotkou
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení na využívání hnacích a protiběžných momentů rotačních anebo lineárních motorů umístěných na obvodu setrvačníků a to za spolupůsobení váhy nebo odstředivé síly.
Dosavadní stav techniky
Všechny typy pohonných jednotek,například elektrické točivé stroje, spalovací motory, hydromotory, pneumatické motory apod. pracují tak,že na hřídeli přenášený hnací moment přenáší výkon na pracovní zařízení přímo přes spojku.U stacionárních zařízení je protiběžný moment zachycen v základech na nichž je zařízení zabudované. V mobilních zařízeních je protiběžný moment vyvažován hmotou mobilního zařízení. Ve všech těchto zařízeních je výkon pohonných jednotek přenášen přímo na pracovní stroj.
Pro speciální případy nebyly nalezena bližší řešení než ta,která jsou známa z čs.patentů č.122423,139446,139731 a AO č.160382. Tyto prameny však nepostihují oblast předmětu předloženého vynálezu. Ani další, zahraniční spisy WO 85/04139, DE 2947369/A1 řešící z poněkud jiného pohledu problematiku posilování pohonu, resp. přímé vyvozování pohonné síly, nejsou svou podstatou na závadu předloženému řešení.
Nevýhodou současných pohonných jednotek je skutečnost, že využívají pouze hnací moment s otáčkami jemu příslušejícími. Mezi další nevýhody patří: vysoká spotřeba paliva a jeho ekologická škodlivost, nízká účinnost atd.
Podstata vynálezu
Multiplikátor kinetické energie s pohonnou jednotkou je podle vynálezu tvořen setrvačníkem, který je uchycen na hřídeli pracovního stroje. Na jeho obvodě jsou umístěny pohonné jednotky využívající vlastnosti otočných zařízení. Jsou to vlastně rotační motory, jejich hnací a protiběžné momenty, které při spolupůsobení vytváří, proměňují oba typy momentů - hnací i protiběžný na jednotný, absolutní moment splňující podmínky na volný vektor - moment silové dvojice, který lze v rovině libovolně posouvat nebo natáčet. Moment silové dvojice vytvářený pohonnou jednotkou je přenášen na multiplikátor kinetické energie brzdou. Tato brzda zabezpečuje postupné roztáčení multiplikátoru kinetické energie, který naakumuluje značné množství kinetické energie. Při zvýšených otáčkách pak lze odebírat vytvořený výkon. Uvedené zařízení umožňuje značně zvýšit účinnost točivých zařízení.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je v dalším popisu blíže objasněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohonnou jednotku v řezu, obr. 2 znázorňuje pohled na pohonnou jednotku, obr. 3 znázorňuje funkční podstatu pohonné jednotky při spolupůsobení váhy, obr. 4 znázorňuje funkční podstatu pohonné jednotky při spolupůsobení odstředivé síly, obr. 5 znázorňuje multiplikátor kinetické energie s rozmístěním pohonných jednotek a obr. 6 znázorňuje multiplikátor kinetické energie s pohonnými jednotkami.
Příklad provedení vynálezu
Předmět vynálezu sestává z multiplikátoru 1 kinetické energie na němž jsou umístěny pohonné jednotky 2 (obr. 5 a 6). Multiplikátor 1 je setrvačník, uchycený na hřídeli 3. pracovního stroje 4 (obr. 6). Na multiplikátoru 1 kinetické energie jsou na obvodu umístěny pohonné jednotky 2, sestávající z otočného ramena 5 pohonné jednotky 2, na němž jsou uchycena otočná zařízení 6 (obr.1,2 a 5). Na hnací části otočného zařízení 6 je pevně uchyceno rameno 7 se závažím 8 (obr. 1). Otočné rameno 5 pohonné jednotky 2 je uchyceno na její hřídeli 9 v ložisku 10, které je upevněno na multiplikátoru 1 kinetické energie v brzdě 11. Přívod elektrické energie do otočného zařízení 6 se realizuje prostřednictvím sběrných kroužků 12 (obr. 1, 2, 5 a 6).
Zařízení pracuje následovně:
Přeložení působiště váhy G (síly 0) do otočného bodu II (II') podle obr. 3, 4 a 5 je realizováno podle pravidel mechaniky: sílu je možno na tělese rovnoběžné přeložit do jiného působiště připojením dvojice, jejíž moment se rovná součinu dané síly a její vzdálenosti od nového působiště II (II') .
Příklad 1 popisující vytváření volného vektoru silové dvojice (absolutní moment), jak vyplývá z obr. 3:
Otočné zařízení 6 umístěné v bodě II, II' má točivý moment
N
M|. — . [r].- P^ . r2 — 9 557 n — P2 · r^
Vzniká dvojice sil stejně velkých, hnacích a protiběžných moment P^ . r2 ......... hnací moment moment P2 . r-j_ ......... protiběžný moment
G-l ......... závaží 8 (obr. 3,4)
......... odstředivé závaží 8 (obr. 5) [r] ......... kolmá vzdálenost z otočného bodu
II,/II'/ na spojnici O;II (obr.5) anebo kolmá vzdálenost váhy
G na otočný bod II,/II'/
Ν ,
557 = Mt použitého otočného zařízeni 6.
Při transformaci váhy G^” z konce ramene -r2-;/r'2/ do otočného bodu II, /II'/ se postupuje následovně:
- vektorově se rozloží váhy G-^/G'^/ do směru ramena -r2- gin a ůo směru tangenty k ramenu -r2- G1T
Gin = GlCos£
Gj-ip — G-j_sin^ =
Moment Ρχ·Γ2 vytvořený hnacím momentem s protiběžným momentem P2*rl transformují váhu G^ do otočného bodu II tak, že se
- ruší G-l se silou P-]_ (z momentu hnacího)
- přesouvá G1N do otočného zařízení; bod II.
Druhá strana z dvojice sil uvedeného momentu P2.r1 se vektorově sčítá s přesunutou složkou G1N·
Získáme Gltr - transformované.
- Protiběžný moment P2.r1, který je roven hnacímu momentu (protože r1=r2)
P1.r2 se sčítá v bodě II s Gltr R = Gltr + p2
Moment výslednice MtR = R · ri
Podobně na druhé straně
R' = G-ltr - P'2 MtR* “ R' · rl
Výsledný moment Mtv = MtR + MtR' Mtv = 2MtR
Otáčky otočného zařízení 6 se rovnají otáčkám pohonné jednotky 2 (obr. 1,6). Součet výkonů na vstupu se rovná výkonu na výstupu zmenšenému o ztráty třením. Rotační pohyb je již transformován na rotační pohyb bez reakce, tedy absolutní pohyb (momentovou dvojicí bez reakce). Otočné zařízení 6 (obr. 1) může být elektromotor, elektromotor s převodovkou, hydromotor, pneumatický motor nebo jejich kombinace.
Příklad 2 vztahující se na využití multiplikátoru kinetické energie s pohonnou jednotkou, jak vyplývá z obr. 5 a 6:
Po obvodu multiplikátoru 1 kinetické energie může být rozmístěn jeden až n párů pohonné jednotky 2.· Pohonná jednotka 2 pracuje tak, jak je uvedeno v popisu k obr. 1 až 4. Rotuje okolo bodu I v brzdě 11 otáčkami hnacího otočného zařízení 6 a přenáší volný vektor (absolutní moment), moment silové dvojice, který vytváří pohonná jednotka 2 na multiplikátor 1 kinetické energie.
Brzda 11 může být mechanická, elektrická, hydraulická, pneumatická anebo kombinovaná.
Silové dvojice působící na multiplikátor 1 kinetické energie mají kolineární vektory a proto je lze algebraicky vypočítat.
= Μχ+ M2 + .......... + Mn
... výsledný moment pohonných jednotek 2 (obr.6) otočného zařízení 6 (obr.l a 2)
N
My = 9 557 —
Nv ... Σ výkonů otočných zařízení 6 n^ ... otáčky otočného zařízení 6
Vlastní multiplikátor 1 kinetické energie má moment setrvačnosti T • φ -1« · «ρ
Iq moment setrvačnosti váhy
Im moment setrvačnosti hmoty úhlové zrychlení otáčení setrvačníku.
Zrychlení multiplikátoru kinetické energie - setrvačníku 1 vypočteme z porovnání My = Mz :
557
Nv πϊ
Po roztočení multiplikátoru 1 kinetické energie do optimálních otáček
CJ z -Ψ· t
□J z ... úhlová rychlost setrvačníku
vzrůstá naakumulovaná kinetická energie s lineárním
nárůstem času t K = i ImU)z 2 = i Im • ip2 . t2
Účinnost zařízení Nz = - Nv = · Nv v . ηη_ 9 557
n Mz. nz Nz 1 Im ·ψ · 102
Μ . n 102 9 557'
Uvedený systém umožňuje podstatně zvýšit účinnost zařízení.
Průmyslová využitelnost
Zařízení - multiplikátory podle vynálezu je možno využívat ve všech hospodářských odvětvích. Multiplikátory je možno využívat při výrobě elektrické energie i pro pohon mobilních zařízení.

Claims (3)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Multiplikátor kinetické energie s pohonnou jednotkou, vyznačující se tím, že je tvořen setrvačníkem uchyceným na hřídeli (3) pracovního stroje (4) na jehož obvodě jsou umístěny pohonné jednotky (2) pozůstávající z otočného ramena (5) pohonné jednotky (2) na němž jsou umístěna otočná zařízení (6).
  2. 2. Multiplikátor kinetické energie s pohonnou jednotkou podle nároku 1,vyznačuj ící se tím, že na otočném zařízení (6) je pevně uchyceno rameno (7) se závažím (8).
  3. 3. Multiplikátor kinetické energie s pohonnou jednotkou podle nároků la2,vyznačuj ící se tím, že otočné rameno (5) pohonné jednotky (2) je uchyceno na hřídeli (9) pohonné jednotky (2) a to v ložisku (10), které je k multiplikátoru (1) kinetické energie připevněno k brzdě (11).
    • ?! - σ i to co
    B
    5
CZ93635A 1993-03-15 1993-04-14 Multiplying gear of kinetic energy with a driving unit CZ63593A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK207-93A SK280880B6 (sk) 1993-03-15 1993-03-15 Multiplikátor kinetickej energie s pohonnou jednotkou

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ63593A3 true CZ63593A3 (en) 1995-01-18

Family

ID=20433293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ93635A CZ63593A3 (en) 1993-03-15 1993-04-14 Multiplying gear of kinetic energy with a driving unit

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5832788A (cs)
EP (1) EP0689644B1 (cs)
JP (1) JPH08507846A (cs)
AT (1) ATE181988T1 (cs)
CA (1) CA2158043A1 (cs)
CZ (1) CZ63593A3 (cs)
DE (1) DE59309690D1 (cs)
SK (1) SK280880B6 (cs)
WO (1) WO1994021916A1 (cs)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19617430A1 (de) * 1996-05-01 1997-11-06 Paul Esser Trägheitsrotationssystem
US20030181288A1 (en) * 2002-03-21 2003-09-25 Phillippe Gary E. Drive efficiency enhancing system
US20080047391A1 (en) * 2006-07-28 2008-02-28 Bissell Steven W Efficient auxiliary power supply
EP2017475B1 (en) * 2007-06-15 2011-01-05 Kei International N.V. Method and device for generating a force vector
LT5526B (lt) * 2008-03-26 2008-11-25 Juozas STIRBYS Gravitacinis variklis
US8006794B2 (en) * 2009-04-30 2011-08-30 Gramling James T Kinetic energy storage device
JP4575992B1 (ja) * 2010-01-20 2010-11-04 文雄 渡辺 回転駆動装置
GB2489723A (en) * 2011-04-06 2012-10-10 Envirotech Invest Ltd Energy conversion system
RU2545509C2 (ru) * 2013-01-14 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Механотроника" Магнитный редуктор
CA2876220A1 (en) * 2014-12-22 2016-06-22 Jamel Jebari Machine generating centrifugal forces from eccentrics with variable radius
WO2018141039A1 (pt) * 2017-02-03 2018-08-09 LIMA FERNANDES, Divino Sistema integrado conversor de energia cinética
PT110195A (pt) * 2017-07-08 2019-01-08 Moreira De Carvalho Adriano Dispositivo mecânico para a recuperação de energia cinética para acionar máquinas.
WO2022130155A1 (en) * 2020-12-20 2022-06-23 Alamleh Jehad Method of the planetary mass's energy machine

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU726387A1 (ru) * 1977-08-24 1980-04-05 Volkovoj Aleksandr Импульсатор дл инерционных трансформаторов крут щего момента
JPS5680543A (en) * 1979-12-04 1981-07-01 Kaname Kubo Flywheel of rotary shaft
US4811625A (en) * 1987-09-21 1989-03-14 J & L Sorg Enterprises, Inc. Energy conservator
DE8803907U1 (cs) * 1988-03-23 1988-09-08 Danker, Erwin
US5156058A (en) * 1990-10-12 1992-10-20 Bristow Jr Theodore R Method and apparatus for converting rotary motion to lineal motion
EP0498136A1 (de) * 1991-02-04 1992-08-12 Haroutoun Karramanoukian Aggregat zur Erzeugung mechanischer Energie

Also Published As

Publication number Publication date
CA2158043A1 (en) 1994-09-29
WO1994021916A1 (de) 1994-09-29
SK20793A3 (en) 1995-01-12
US5832788A (en) 1998-11-10
EP0689644B1 (de) 1999-07-07
SK280880B6 (sk) 2000-08-14
ATE181988T1 (de) 1999-07-15
EP0689644A1 (de) 1996-01-03
DE59309690D1 (de) 1999-08-12
JPH08507846A (ja) 1996-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ63593A3 (en) Multiplying gear of kinetic energy with a driving unit
US8866314B2 (en) Method for operating a power rotary actuator and a power plant for carrying out said method
US5089734A (en) Dual rotary ac generator
JP2944495B2 (ja) 方向変動エネルギー取出し装置
US4097190A (en) Wind motor
US8104365B2 (en) Vibration generator
JP2005140331A5 (cs)
DE3567514D1 (en) Clutch/brake apparatus
KR102214726B1 (ko) 자력을 이용한 동력보조장치
JPS58134252A (ja) 高速停止遊星増減速機
CN207513690U (zh) 燃气轮机发电机组及其连接结构
CN1176417A (zh) 藉主动动力源转速比例控制的复合动力系统
CN212462990U (zh) 一种发电机动能驱动装置
SU1578405A1 (ru) Инерционна передача
PL441217A1 (pl) Jednokierunkowy harmoniczny wzbudnik /tłumik siły z wirnikami sprzężonymi elektronicznie
DE59402761D1 (de) Bewegungsgerät für das obere sprunggelenk
JP2552111Y2 (ja) 発電機制動式制振装置
SU452361A1 (ru) Привод щековой дробилки
EP2574783B1 (en) Universal system for transforming rotational motion into translational motion
JPS63245247A (ja) 超電導を利用した伝動装置
NL8702220A (nl) Inrichting voor het opwekken van energie.
FR2435614A2 (fr) Systeme a propulsion inertielle
GB1582127A (en) Rotary machine
KR20170099814A (ko) 각종 증력증속장치
JPH041208U (cs)