DE1122549B - Rotary piston machine with pistons rotating at a periodically changing angular speed - Google Patents

Rotary piston machine with pistons rotating at a periodically changing angular speed

Info

Publication number
DE1122549B
DE1122549B DEU6656A DEU0006656A DE1122549B DE 1122549 B DE1122549 B DE 1122549B DE U6656 A DEU6656 A DE U6656A DE U0006656 A DEU0006656 A DE U0006656A DE 1122549 B DE1122549 B DE 1122549B
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
pistons
rotary piston
angular speed
piston machine
periodically changing
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
DEU6656A
Other languages
German (de)
Inventor
Dipl-Ing Aloys Unterberg
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dipl-Ing Aloys Unterberg
Original Assignee
Dipl-Ing Aloys Unterberg
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 Dipl-Ing Aloys Unterberg filed Critical Dipl-Ing Aloys Unterberg
Priority to DEU6656A priority Critical patent/DE1122549B/en
Publication of DE1122549B publication Critical patent/DE1122549B/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C1/00Rotary-piston machines or engines
    • F01C1/02Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F01C1/063Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents with coaxially-mounted members having continuously-changing circumferential spacing between them
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B53/00Internal-combustion aspects of rotary-piston or oscillating-piston engines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydraulic Motors (AREA)

Description

Drehkolbenmaschine mit mit periodisch wechselnder Winkelgeschwindigkeit umlaufenden Kolben Die Erfindung bezieht sich auf eine Drehkolbenmaschine, bei der in einem zylindrischen oder kreisringförmigen Gehäuse zwei Wellen mit je einem Kolbenpaar drehbar gelagert und mit einer sich gleichmäßig drehenden, außerhalb des Gehäuses liegenden Hauptwelle durch ein Laufgetriebe so gekuppelt sind, daß sie und die mit ihnen verbundenen Kolben mit periodisch wechselnder Winkelgeschwindigkeit umlaufen, mit einem Kupplungsgetriebe, das aus vier nichtkreisförmigen Zahnrädern besteht.Rotary piston machine with periodically changing angular speed rotating piston The invention relates to a rotary piston machine in which two shafts, each with a pair of pistons, in a cylindrical or circular housing rotatably mounted and with a uniformly rotating, outside the housing lying main shaft are coupled by a running gear so that it and the with pistons connected to them rotate at a periodically changing angular velocity, with a clutch gear consisting of four non-circular gears.

Es ist eine Ausführung dieser Art bekannt, bei der das Kupplungsgetriebe aus einem System von konfokal gelagerten elliptischen Zahnrädern, normalen Zahnrädern und Nebenwellen besteht und die Hauptwelle mit den Kolbenwellen konzentrisch gelagert ist.An embodiment of this type is known in which the clutch transmission from a system of confocally mounted elliptical gears, normal gears and auxiliary shafts and the main shaft is mounted concentrically with the piston shafts is.

Es ist ferner eine Drehkolbenmaschine bekannt, bei der die Hauptwelle auch außerhalb des Gehäuses liegt, aber das Übersetzungsgetriebe aus elliptischen Zahnrädern, die im Mittelpunkt gelagert sind, oder aus elliptischen Zahnrädern in Verbindung mit normalen Zahnrädern, die exzentrisch gelagert sind, besteht. Zwei konzentrisch umlaufende Ellipsen rollen aber nicht richtig aufeinander, da die Punkte der Ellipse mathematisch nur Bezug auf die Brennpunkte, nicht auf den Mittelpunkt haben.A rotary piston machine is also known in which the main shaft also lies outside the housing, but the transmission gear is made of elliptical Gears that are mounted in the center, or from elliptical gears in Connection with normal gears that are eccentrically mounted exists. Two Concentric ellipses do not roll properly on each other, because the points of the ellipse mathematically only with reference to the focal points, not to the center to have.

Außerdem ist eine Antriebsvorrichtung bekannt, bei der die beiden Kolbenwellen mit der Getriebewelle durch zwei Paar nichtkreisförmiger Zahnräder verbunden sind, deren Teilkurven durch die Gleichung bestimmt sind, worin o einen Vektorstrahl vom Mittelpunkt eines Zahnrades nach einem Punkt der Teilkurve, a eine endliche Länge, b eine positive Zahl größer als 0 und kleiner als 1 und e eine positive ganze Zahl größer als 1 bedeutet. Diese Gleichung ergibt Räder verschiedener Form, je nach den Werten, welche für die Größen a, b und e eingesetzt werden.In addition, a drive device is known in which the two piston shafts are connected to the transmission shaft by two pairs of non-circular gears, the partial curves of which are represented by the equation are determined, where o is a vector beam from the center of a gear to a point on the partial curve, a is a finite length, b is a positive number greater than 0 and less than 1 and e is a positive integer greater than 1. This equation gives wheels of different shapes, depending on the values that are used for the quantities a, b and e.

Gemäß der Erfindung besteht das Kupplungsgetriebe aus vier Ovalzahnrädern, deren Teilkurven der Gleichung genügen wobei r und 99 Polarkoordinaten, a und b die Halbachsen der Ovale darstellen. Man erhält geschlossene ovale Radformen, bei denen sich zwei kongruente Räder mit dem Achsenabstand a + b stets reinabrollend berühren. Der Vorteil besteht darin, daß neben dem viel einfacheren Aufbau die mit den Kolben zu beschleunigende Rädermasse erheblich geringer ist, so daß die durch Massenwirkung bedingte Geschwindigkeitsgrenze wesentlich höher liegt.According to the invention, the clutch transmission consists of four oval gears, the partial curves of which satisfy the equation where r and 99 are polar coordinates, a and b represent the semi-axes of the ovals. Closed oval wheel shapes are obtained in which two congruent wheels with the axis distance a + b always touch each other in a rolling manner. The advantage is that, in addition to the much simpler structure, the wheel mass to be accelerated with the pistons is considerably lower, so that the speed limit caused by the effect of the mass is considerably higher.

In der Zeichnung sind auf Blatt I die Abbildungen enthalten, die zur Darlegung der Bewegungsvorgänge und Erläuterung der Wirkungsweise dienen. In Blatt II ist an zwei Ausführungsbeispielen der Erfindungsgegenstand konstruktiv dargestellt.On sheet I of the drawing you will find the illustrations that go with the Explanation of the movement processes and explanation of the mode of action are used. In sheet II, the subject matter of the invention is shown constructively in two exemplary embodiments.

In Abb. 1 ist schematisch ein Kupplungsgetriebe in Form eines Ovalzahnradgetriebes und in Abb. 1 a sind die zugeordneten Kolben und ihre Stellungen gezeichnet. Hierin bezeichnen allgemein I und II die beiden Kolbenwellen, III die Hauptwelle, Z1, Z2, Z3 und Z3' die mit diesen Wellen verbundenen Zahnräder, 1-1' und 2-2' die auf den Kolbenwellen sitzenden Kolben bzw. Kolbenpaare.In Fig. 1, a clutch transmission in the form of an oval gear is shown schematically and in Fig. 1 a, the associated pistons and their positions are drawn. In general, I and II denote the two piston shafts, III the main shaft, Z1, Z2, Z3 and Z3 'the gears connected to these shafts, 1-1' and 2-2 'the pistons or piston pairs seated on the piston shafts.

In Abb. 2 sollen die Übersetzungsverhältnisse und die übertragenden Kräfte bei einem Ovalzahnradgetriebe näher erläutert werden. Es bezeichnet P die in einer Kolbenzelle auf die Kolbenfläche wirkende Kraft, r den Radius des mittleren Kolbenbahnkreises, MI, MII und MIII die Drehmomente der betreffenden Wellen, A den Berührungspunkt der Räder Z1 und Z3, B den Berührungspunkt der Räder Z2 und Z,', P1 die in A und P2 die in B wirkende Tangentialkraft, co, die veränderliche Winkelgeschwindigkeit der Kolbenwelle I, 0o2 die veränderliche Winkelgeschwindigkeit der Kolbenwelle 1I und c), die konstante Winkelgeschwindigkeit der Welle III. Setzt man die Abstände der Wellendrehpunkte von den Berührungspunkten der Räder, 1 von A = r1, 11 von B = r2, 111 von A=r3undIIIvonB=r3,soistMi=P-r=P,-r" P,= P@r und Mn=P#r=P2-r2, P,= pr, r, r2 Mni=pi#r3-P2.r3=p.r(r? und da l r@ r2 r3 - Wi und ist Mir, = P . r (--'' rl W3 r2 oh (»3 wenn co, größer als (o2, Mm =P - r ( "'2 C''--) , wenn w3 co, kleiner als co, ist. Das auf die Welle III übertragene Drehmoment ist demnach nicht konstant, sondern veränderlich. In Abb. 3 ist der Verlauf der veränder- lichen Winkelgeschwindigkeit der beiden Kolben- wellen bei konstanter Winkelgeschwindigkeit der Hauptwelle für Ovalzahnräder mit einem Achsen- verhältnis ab= 2 und-°#- = 1,8 kurvenmäßig dar- gestellt. In Abb. 6 ist für b = 1,8 der Verlauf des veränderlichen Faktors `@' w2 gesondert gezeichnet. Abb.4 gibt die Anfangsstellung und Abb. 5 die Endstellung der Kolben an bei Drehung der Welle III um 90° (a3). In dieser Periode hat sich das Kolben- paar 1-1' um den Winkel a, gedreht und den Weg s, zurückgelegt, das Kolbenpaar 2-2' hat sich um den Winkel a, gedreht und den Weg s2 zurückgelegt. Der wirksame Kolbenhub ist demnach s, - s2 und die geleistete Arbeit P (s, - s2), entsprechend dem Arbeits- diagramm in Abb.7. Dieser Arbeit entspricht die gleich große Arbeit an der Welle III von Pm = S, + S2 2 , worin P@ = P a' - °`' = P S' - S2 ist. Beispielsweise a3 s3 ist bei Ovalzahnrädern mit einem Achsenverhältnis b = 1,8 a, = 120°, a2 = 60° und a3 = 90° und P," = P 120 90 -60 = 3 P. Hier ist Pm der mittlere Wert der veränderlichen Kraft P' = P In Abb.8 sind die entsprechenden Arbeitsdiagramme aufgezeichnet. Die Fläche unter der Kurve P `0' "'' ist inhaltsgleich mit dem Rechteck Pm - s' + s2 . 2 In Abb. 9 und 10 ist als Ausführungsbeispiel ein Druckluftmotor dargestellt. Das zylindrische Gehäuse G ist mit den Ansätzen der Zylinderdeckel D, und DZ in den Lagerböcken L3 und L, nicht drehbar gelagert. Die Welle I ist drehbar gelagert in dem Zylinderdeckel Dl und dem Lagerbock L,. Sie trägt an der verdickten Stelle die beiden diametral gegenüberliegenden Kolben 1 und 1' von rechteckigem Querschnitt und ist außerhalb des Gehäuses mit dem Ovalzahnrad Z, fest verbunden. Die Hohlwelle 1I, welche die Welle 1 umschließt, ist in dem Zylinderdeckel DZ drehbar gelagert. Sie trägt die beiden ebenfalls diametral gegenüberliegenden Kolben 2 und 2' und ist außerhalb des Gehäuses mit dem Ovalzahnrad ZZ fest verbunden. Die Welle 111 ist in den Lagerböcken L, und L2 drehbar gelagert und trägt die in einem Winkel von 90° versetzten Ovalzahnräder Z, und Z,', die mit den Rädern Z, und ZZ im Eingriff stehen. Am Ende der Welle III ist das Schwungrad S angebracht. Die Zu- und Abführung der Luft erfolgt in der durch Pfeile gekennzeichneten Weise.In Fig. 2, the transmission ratios and the transmitted forces in an oval gear transmission are explained in more detail. It denotes P the force acting on the piston surface in a piston cell, r the radius of the central piston path circle, MI, MII and MIII the torques of the respective shafts, A the contact point of the wheels Z1 and Z3, B the contact point of the wheels Z2 and Z, ' , P1 the tangential force acting in A and P2 the tangential force acting in B , co, the variable angular velocity of the piston shaft I, 0o2 the variable angular velocity of the piston shaft 1I and c), the constant angular velocity of the shaft III. If one sets the distances of the shaft pivot points from the contact points of the wheels, 1 from A = r1, 11 from B = r2, 111 from A = r3 and III of B = r3, so isMi = Pr = P, -r " P, = P @ r and Mn = P # r = P2-r2, P, = pr, r, r2 Mni = pi # r3-P2.r3 = pr (r? And da lr @ r2 r3 - Wi and is Me, = P. r (- '' rl W3 r2 oh (»3 if co, greater than (o2, Mm = P - r ( "'2 C''-) if w3 co, smaller than co, is. That carried over to wave III Torque is therefore not constant, but rather changeable. In Fig. 3 the course of the changing the angular velocity of the two piston waves at constant angular velocity of the Main shaft for oval gears with one axis ratio a b = 2 and- ° # - = 1.8 curve-like posed. In Fig. 6 the course of the is for b = 1.8 variable factor `@ 'w2 drawn separately. Fig.4 gives the starting position and Fig. 5 the End position of the pistons on rotation of the shaft III by 90 ° (a3). During this period the piston couple 1-1 ' rotated by the angle a, and the path s, covered, the piston pair 2-2 ' has to the Angle a, rotated and covered the distance s2. Of the effective piston stroke is therefore s, - s2 and die work done P (s, - s2), according to the work diagram in Figure 7. This work corresponds to the equal work on wave III of Pm = S , + S2 2 , where P @ = P a '- °'' = P S' - S2 . For example a3 s3 is for oval gears with an axis ratio b = 1.8 a, = 120 °, a2 = 60 ° and a3 = 90 ° and P, "= P 120 90 -60 = 3 P. Here, Pm is the middle one Variable force value P '= P In Fig.8 are the corresponding working diagrams recorded. The area under the curve P `0 '"'' has the same content as the rectangle Pm - s' + s2 . 2 In Fig. 9 and 10, a compressed air motor is shown as an embodiment. The cylindrical housing G is not rotatably mounted with the approaches of the cylinder cover D and DZ in the bearing blocks L3 and L. The shaft I is rotatably mounted in the cylinder cover Dl and the bearing block L ,. It carries the two diametrically opposite pistons 1 and 1 ' of rectangular cross-section at the thickened point and is firmly connected to the oval gear Z, outside the housing. The hollow shaft 1I, which encloses the shaft 1, is rotatably mounted in the cylinder cover DZ. It carries the two diametrically opposed pistons 2 and 2 ' and is firmly connected to the oval gear ZZ outside the housing. The shaft 111 is rotatably mounted in the bearing blocks L, and L2 and carries the oval gearwheels Z, and Z, 'which are offset at an angle of 90 ° and which mesh with the gears Z, and ZZ. At the end of the shaft III, the flywheel S is attached. The air is supplied and discharged in the manner indicated by arrows.

Abb. 11 bezieht sich auf einen Verbrennungsmotor als weiteres Ausführungsbeispiel. Der Aufbau ist im Grunde derselbe wie bei dem Druckluftmotor, insbesondere ist die Anordnung der beiden Kolbenwellen und die Kraftübertragung auf die Abtriebswelle durch Ovalräder die gleiche. Es sind jedoch eventuelle Kolben mit kreisrundem Querschnitt vorgesehen, die in einem kreisringförmigen Gehäuse umlaufen und durch selbstspannende Kolbenringe abgedichtet werden. Die Kolben sitzen hier auf zwei Scheiben, die fest mit der Welle 1 bzw. 1I verbunden sind. Die Zu- und Abführung des Füllstoffes erfolgt in der durch Pfeile gekennzeichneten Weise. Der Gesamtprozeß im Viertakt (Ladehub, Verdichtungshub, Arbeitshub, Entladehub) vollzieht sich während einer 90°-Periode, d. h. bei Umdrehung der Abtriebswelle um 90°, so daß vier Arbeitshübe auf eine volle Umdrehung kommen.Fig. 11 relates to an internal combustion engine as a further embodiment. The structure is basically the same as that of the air motor, in particular the Arrangement of the two piston shafts and the power transmission to the output shaft by oval wheels the same. However, there are possible pistons with a circular cross-section provided, which rotate in an annular housing and self-tightening Piston rings are sealed. The pistons sit here on two discs that are stuck are connected to shaft 1 or 1I. The filler is fed in and discharged in the manner indicated by arrows. The overall process in four cycles (loading stroke, Compression stroke, working stroke, discharge stroke) takes place during a 90 ° period, d. H. when rotating the output shaft by 90 °, so that four working strokes to one full Rotation come.

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Drehkolbenmaschine, bei der in einem zylindrischen oder kreisringförmigen Gehäuse zwei Wellen mit je einem Kolbenpaar drehbar gelagert und durch ein Laufgetriebe mit einer sich gleichmäßig drehenden, außerhalb des Gehäuses liegenden Hauptwelle so gekuppelt sind, daß sie und die mit ihnen verbundenen Kolben mit periodisch wechselnder Winkelgeschwindigkeit umlaufen, mit einem Kupplungsgetriebe, das aus vier nicht kreisförmigen Zahnrädern besteht, dadurch gekennzeichnet, daß das Kupplungsgetriebe aus vier Ovalzahnrädern (Z,, Z2, Z3, Z3') besteht, deren Teilkurven der Gleichung genügen wobei r und 99 Polarkoordinaten, a und b die Halbachsen der Ovale darstellen. In Betracht gezogene Druckschriften: Deutsche Patentschriften Nr. 683 500, 669 498, 641476. PATENT CLAIM: Rotary piston machine in which two shafts, each with a pair of pistons, are rotatably mounted in a cylindrical or circular housing and are coupled by a running gear to a uniformly rotating main shaft located outside the housing in such a way that they and the pistons connected to them are periodically changing Rotate angular speed, with a clutch gear, which consists of four non-circular gears, characterized in that the clutch gear consists of four oval gears (Z ,, Z2, Z3, Z3 ') whose sub-curves satisfy the equation where r and 99 are polar coordinates, a and b represent the semi-axes of the ovals. Considered publications: German Patent Specifications No. 683 500, 669 498, 641476.
DEU6656A 1959-11-18 1959-11-18 Rotary piston machine with pistons rotating at a periodically changing angular speed Pending DE1122549B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEU6656A DE1122549B (en) 1959-11-18 1959-11-18 Rotary piston machine with pistons rotating at a periodically changing angular speed

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEU6656A DE1122549B (en) 1959-11-18 1959-11-18 Rotary piston machine with pistons rotating at a periodically changing angular speed

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE1122549B true DE1122549B (en) 1962-01-25

Family

ID=7565782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEU6656A Pending DE1122549B (en) 1959-11-18 1959-11-18 Rotary piston machine with pistons rotating at a periodically changing angular speed

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE1122549B (en)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4003681A (en) * 1975-02-20 1977-01-18 Ernest Wildhaber Positive-displacement unit with coaxial rotors
US4057374A (en) * 1976-09-02 1977-11-08 Seybold Frederick W Rotary internal combustion engine with uniformly rotating pistons cooperating with reaction elements having a varying speed of rotation and oscillating motion
US4687427A (en) * 1986-04-24 1987-08-18 Seybold Frederick W Rotary internal combustion engine with uniformly rotating pistons cooperating with reaction elements having a varying speed of rotation and oscillating motion
DE19740133A1 (en) * 1997-09-12 1999-03-25 Martin Sterk Rotary piston engine
DE19744591A1 (en) * 1997-10-09 1999-04-15 Walter Kreb Mechanism for control of rotary piston internal combustion engine and for torque takeoff
DE19753134A1 (en) * 1997-11-29 1999-06-10 Martin Sterk Rotary piston engine
DE102004011583A1 (en) * 2004-03-10 2005-09-29 Audi Ag Coupling device is for circular piston machine and has a coupling body pair comprising first and second coupling bodies with colinear rotary axes
DE102010053103A1 (en) 2009-12-01 2011-07-07 Schramm, Heinz, 85757 Cam control interval gear box, has drive shafts arranged on carrying axles, where different mutual rotating movement of drive shafts is converted into constant, uniform movement on force receiving shaft due to various transmission ratios
DE102012223654A1 (en) * 2012-12-18 2014-06-18 Lenze Drives Gmbh Gear and gear with such

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE641476C (en) * 1932-04-22 1937-02-02 Masasuke Murakami Drive device for rotary piston machines, the two pistons of which are seated on coaxial shafts rotate at different angular speeds
DE669498C (en) * 1937-01-20 1938-12-28 Heinrich Nottebrock Power or working machine with pistons rotating always in the same direction of rotation with periodically changing ratio of their angular velocity
DE683500C (en) * 1935-08-03 1939-11-08 Guido Weiss Dr Rotary piston machine, in particular rotary piston internal combustion engine

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE641476C (en) * 1932-04-22 1937-02-02 Masasuke Murakami Drive device for rotary piston machines, the two pistons of which are seated on coaxial shafts rotate at different angular speeds
DE683500C (en) * 1935-08-03 1939-11-08 Guido Weiss Dr Rotary piston machine, in particular rotary piston internal combustion engine
DE669498C (en) * 1937-01-20 1938-12-28 Heinrich Nottebrock Power or working machine with pistons rotating always in the same direction of rotation with periodically changing ratio of their angular velocity

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4003681A (en) * 1975-02-20 1977-01-18 Ernest Wildhaber Positive-displacement unit with coaxial rotors
US4057374A (en) * 1976-09-02 1977-11-08 Seybold Frederick W Rotary internal combustion engine with uniformly rotating pistons cooperating with reaction elements having a varying speed of rotation and oscillating motion
US4687427A (en) * 1986-04-24 1987-08-18 Seybold Frederick W Rotary internal combustion engine with uniformly rotating pistons cooperating with reaction elements having a varying speed of rotation and oscillating motion
DE19740133A1 (en) * 1997-09-12 1999-03-25 Martin Sterk Rotary piston engine
DE19740133C2 (en) * 1997-09-12 2001-11-15 Martin Sterk Rotary piston engine
DE19744591A1 (en) * 1997-10-09 1999-04-15 Walter Kreb Mechanism for control of rotary piston internal combustion engine and for torque takeoff
DE19753134A1 (en) * 1997-11-29 1999-06-10 Martin Sterk Rotary piston engine
DE102004011583A1 (en) * 2004-03-10 2005-09-29 Audi Ag Coupling device is for circular piston machine and has a coupling body pair comprising first and second coupling bodies with colinear rotary axes
DE102010053103A1 (en) 2009-12-01 2011-07-07 Schramm, Heinz, 85757 Cam control interval gear box, has drive shafts arranged on carrying axles, where different mutual rotating movement of drive shafts is converted into constant, uniform movement on force receiving shaft due to various transmission ratios
DE202010018393U1 (en) 2009-12-01 2016-06-21 Heinz Schramm Cam-controlled interval gear
DE102012223654A1 (en) * 2012-12-18 2014-06-18 Lenze Drives Gmbh Gear and gear with such

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102014115043A1 (en) generator
DE1122549B (en) Rotary piston machine with pistons rotating at a periodically changing angular speed
DE1905244A1 (en) Completely balanced, double acting piston machine
DE1905245A1 (en) Fully balanced device for converting a rotary motion into a reciprocating motion or vice versa
DE2735384A1 (en) TWO-CYLINDER IN-LINE ENGINE WITH A MASS BALANCING DEVICE
DE1937066A1 (en) Fully balanced, vibration-free device for converting a rotary movement into a linear alternating movement
DE3127155A1 (en) MOTION TRANSFORMER
DE526283C (en) Arrangement for balancing the rotating centrifugal masses in piston engines
AT217244B (en)
DE2344529C3 (en) Arrangement for dynamic balancing of a high-speed press
DE1007707B (en) Liquid radial motor or pump
DE808992C (en) Piston engine, in particular internal combustion engine, with hypocycloidal gear and V-shaped cylinder arrangement
DE507584C (en) Mass compensation for gears with reciprocating masses
DE3604254A1 (en) Crank mechanism-forming system
DE638007C (en) Power or working machine with pistons rotating always in the same direction of rotation with periodically changing ratio of their angular velocity
DE740703C (en) Internal combustion engine
DE3642487A1 (en) Device for balancing alternating moments
DE3905882A1 (en) Rotary piston engine
DE520705C (en) Two-stroke internal combustion engine with opposing pistons and slot control
DE330717C (en) Device for balancing the acceleration forces caused by moving masses of a piston engine by means of rotating masses
DE2414292A1 (en) CRANKSET
DE434037C (en) Diesel locomotive with compressed air drive
DE744720C (en) Oil and material testing machine
DE7600908U1 (en) EXPLOSION ENGINE WITH LINEAR MOVING CRANK PIN
AT116304B (en) Rotary piston machine with alternately rotating pistons.