EA001255B1 - Двигатель, работающий за счет выталкивающей силы - Google Patents

Двигатель, работающий за счет выталкивающей силы Download PDF

Info

Publication number
EA001255B1
EA001255B1 EA199900851A EA199900851A EA001255B1 EA 001255 B1 EA001255 B1 EA 001255B1 EA 199900851 A EA199900851 A EA 199900851A EA 199900851 A EA199900851 A EA 199900851A EA 001255 B1 EA001255 B1 EA 001255B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
piston
bodies
cylinder
volume
another
Prior art date
Application number
EA199900851A
Other languages
English (en)
Other versions
EA199900851A1 (ru
Inventor
Герхард Тин
Original Assignee
Герхард Тин
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 Герхард Тин filed Critical Герхард Тин
Publication of EA199900851A1 publication Critical patent/EA199900851A1/ru
Publication of EA001255B1 publication Critical patent/EA001255B1/ru

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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/02Other machines or engines using hydrostatic thrust
    • F03B17/04Alleged perpetua mobilia
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/50Kinematic linkage, i.e. transmission of position
    • F05B2260/505Kinematic linkage, i.e. transmission of position using chains and sprockets; using toothed belts
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Steering Control In Accordance With Driving Conditions (AREA)
  • High-Pressure Fuel Injection Pump Control (AREA)
  • Power Steering Mechanism (AREA)
  • Hydraulic Motors (AREA)
  • Actuator (AREA)
  • Shafts, Cranks, Connecting Bars, And Related Bearings (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)

Abstract

Изобретение касается устройства для создания вращающего момента, по крайней мере, с двумя телами (12), которые связаны друг с другом так, что они могут выполнять вращательное движение, при котором одно тело (12) движется в направлении силы тяжести, а другое в противоположном ему направлении, причем каждое тело (12) при смене направления движения изменяет свой объем так, что объем движущегося (движущихся) в направлении силы тяжести тела (тел) (12), меньше объема движущегося (движущихся) в противоположном направлении тела (тел) (12).

Description

Изобретение касается устройства для создания вращающего момента.
Такого типа устройства находят в технике разнообразное применение в частности, как привод для станков и тому подобного.
В основу изобретения положена задача создать другое приспособление названного вначале типа, которое использует, в частности, выталкивающие силы для создания вращающего момента.
Эта задача решается посредством устройства согласно п. 1 формулы изобретения.
В соответствии с изобретением, таким образом предусмотрено, что, по крайней мере, два тела связаны между собой таким образом, что они могут выполнять вращательное движение, при котором одно тело движется в направлении силы тяжести, а другое в противоположном ему направлении, причем каждое тело при смене направления движения изменяет свой объем так, что объем движущегося в направлении силы тяжести тела или тел меньше объема движущегося в противоположном направлении тела или тел.
Изменение объема каждого тела происходит, следовательно, таким образом, что он увеличивается, когда его движение вниз, то есть, по существу проходящее в направлении силы тяжести движение меняется на направленное вверх движение, следовательно, против силы тяжести, в то время как он уменьшается, как только движение тела снова меняется на направленное вниз движение. За счет этого попеременного при смене направления движения увеличения и уменьшения объемов тел обеспечивается, что всякий раз движущиеся вверх тела вследствие их большего объема испытывают большую выталкивающую силу, чем движущиеся вниз тела. За счет этого происходит вращательное движение тел.
Особенно выгодно, когда связанные между собой тела выполнены так, что несмотря на попеременные изменения объемов отдельных тел полный объем всех тел по существу постоянен.
Хотя устройство в соответствии с изобретением, в принципе может работать и с нечетным количеством тел, предпочтительным вариантом предусмотрено, что тела по отношению к вращательному движению расположены попарно противоположно друг другу. За счет этого симметричного, попарного расположения тел обеспечивается создание особенно равномерного вращающего момента.
В принципе устройство, согласно изобретению, может работать в любой жидкости, которая при удобных для использования изменениях объема тел создает достаточно большое приращение выталкивающей силы, так что, по крайней мере, могут преодолеваться действующие в устройстве силы трения.
Однако предпочтительно, чтобы тела, по меньшей мере, во время части своего враща тельного движения, были погружены в жидкость. За счет, по меньшей мере, частичного целесообразнее же полного размещения устройства в жидкости, в частности, в воде, уже при относительно небольшом изменении объема может достигаться сравнительно большое увеличение выталкивающей силы. Например, увеличение объема отдельных тел, соответственно, на 1 дм3 (1 л) создает увеличение выталкивающей силы на 9,81 Н (1 кгс).
Особенно целесообразно, когда отдельные тела соединены между собой тяговым элементом, который кольцеобразно проходит через, по меньшей мере, одно поворотное устройство, причем поворотное устройство имеет, по меньшей мере, одно поворотное колесо, расположенное на валу, который может передавать вращающий момент.
Чтобы по возможности полно использовать разницу выталкивающих сил для создания вращающего момента, предусмотрено, что каждые два расположенных попарно друг другу тела, преимущественно все тела, имеют одинаковую массу. Таким образом устройство по отношению к действующим силам веса может полностью удерживаться в равновесии.
При особенно предпочтительном варианте исполнения изобретения предусмотрено, что каждое тело выполнено как унифицированный узел из поршня и цилиндра, причем поршень в зависимости от ориентации узла из поршня и цилиндра относительно силы тяжести может перемещаться действующей на него силой веса в свое выдвинутое или вдвинутое положение.
Чтобы при этом обеспечить, что перемещение поршня, в частности, его извлечение, может происходить только на основании действующей на него силы веса, предусмотрено, что длина поршня 1к удовлетворяет следующему уравнению:
Р*
1к 3= ь-Р* где 11 - максимальная глубина погружения тела в жидкость, рг - плотность жидкости и рк - плотность материала поршня.
Особенно целесообразно, когда отдельные узлы из поршня и цилиндра расположены так, что каждый узел из поршня и цилиндра при смене направления движения в принудительном порядке переводится из его положения, в котором поршень выдвинут или же вдвинут, в его другое положение, в котором поршень вдвинут или же выдвинут.
При другом варианте исполнения изобретения предусмотрено, что камеры цилиндров отдельных узлов из поршней и цилиндров соединены между собой для возможности обмена жидкости, причем камеры цилиндров кольцеоб разно, предпочтительно посредством шланга, соединены между собой.
Таким образом может быть образована замкнутая гидравлическая система в соединенных между собой камерах цилиндров, что приводит к тому, что давление, возникающее при вдвигании поршня, меняющего свое движение на движение вниз, через замкнутую гидравлическую систему может передаваться выводимому в свое выдвинутое положение поршню узла из поршня и цилиндра, изменяющего свое движение на направленное вверх,так что дополнительное давление на поршень поддерживает его движение в выдвинутое положение для увеличения объема и компенсирует возможно возникающие потери на трение.
В качестве жидкости в камерах цилиндров может применяться просто воздух или другой газ; но также можно использовать, например, совсем легкое масло или подобную жидкость в качестве жидкости, которая имеет преимущество, заключающееся в том, что может особенно хорошо передавать давление.
Изобретение подробнее объясняется ниже с помощью примеров, представленных на чертежах. Изображено:
фиг. 1 - сильно упрощенное схематическое изображение устройства согласно изобретению с парой тел для создания разности выталкивающих сил, фиг. 2а - упрощенное схематическое изображение сечения узла из поршня и цилиндра с выдвинутым поршнем, фиг. 2б - упрощенное схематическое изображение сечения узла из поршня и цилиндра с вдвинутым поршнем и фиг. 3 - упрощенное схематическое изображение устройства согласно изобретению с большим количеством попарно расположенных тел для создания разности выталкивающих сил.
На фигурах чертежа соответствующие друг другу конструктивные элементы снабжены одинаковыми условными обозначениями.
Как показано на фиг. 1, устройство для создания вращающего момента, согласно изобретению, включает в себя поворотное устройство 10 для тягового элемента 11, к которому прикреплены два узла 12 из поршней и цилиндров как пара тел для создания разности выталкивающих сил. Поворотное устройство 10 включает в себя поворотное колесо 13, которое установлено на валу 14, который может передавать созданный устройством согласно изобретению вращающий момент. Например, к валу 14 может быть подключен генератор для выработки электрической энергии.
В качестве поворотного колеса 13 в зависимости от применяемого тягового элемента 11 может использоваться зубчатое колесо или канатный барабан или тому подобное. Соответственно тяговый элемент 11 может быть выполнен как цепь, канат, зубчатый ремень, тяговая лента или тому подобное.
Чтобы передать действующие на узлы 12 из поршней и цилиндров силы на тяговый элемент 11, каждый узел 12 из поршня и цилиндра закреплен на тяговом элементе 11 с помощью отстоящих друг от друга в направлении длины тягового элемента 11 крепежных стержней 15 или тому подобного.
Благодаря этому закреплению узлов 12 из поршней и цилиндров на тяговом элементе 11, а следовательно, благодаря крепежным средствам, отстоящим друг от друга в направлении длины тягового элемента 11 и, таким образом, в направлении движения узлов 12 из поршней и цилиндров достигается тот эффект, что узлы 12 из поршней и цилиндров во время полного поворотного движения относительно соответствующего направления перемещения сохраняют одинаковую ориентацию, так что при смене направления движения по отношению к силе тяжести они в принудительном порядке изменяют свое положение по отношению к гравитации.
Чтобы камеры цилиндров 16 узлов 12 из поршней и цилиндров соединить друг с другом, так чтобы они сообщались между собой, предусмотрен в качестве трубопровода жидкости шланг 17 или подобное соединение, который через соответствующие соединительные детали 18 и соединительные штуцера 19 закреплен на цилиндрах 20 узлов 12 из поршней и цилиндров, так что шланг 17 находится в гидравлическом соединении с соответствующими камерами цилиндров 16.
Как подробнее представлено на фигурах 2а и 2б, в каждом цилиндре 20 расположен поршень 21 с возможностью скольжения таким образом, что когда цилиндр 20, как представлено на фигуре 2а, расположен своей открытой стороной вниз, он на основании действующей на него силы веса скользит вниз в свое вытянутое или выведенное положение. Чтобы при этом устранить вываливание поршня 21 из цилиндра 20, цилиндр 20 имеет, например, направленный внутрь фланец 22, в то время как поршень 21 несет взаимодействующий с ним направленный наружу фланец 23. На фланце 22 размещены детально не представленные уплотняющие средства, которые герметично уплотняют камеру цилиндра 16, существенно не препятствуя перемещению поршня 21, для обеспечения того, чтобы окружающая узел 12 из поршня и цилиндра среда не могла проникать в камеру цилиндра 16.
В дальнейшем предполагается, что устройство согласно изобретению полностью расположено в воде, и что камеры цилиндров 16, соединенные между собой шлангом 17 и образующие замкнутую гидравлическую систему, наполнены воздухом. Вместо воды может быть использована также другая среда, имеющая небольшую вязкость и максимально высокую плотность. При предположенном здесь применении воды вместо воздуха может быть также использовано максимально легкое масло как наполняющая камеры цилиндров 16 жидкость. Существенным для выбора предусмотренных в устройстве согласно изобретению текучих сред является то, что плотность предусмотренной в камерах цилиндров 16 среды меньше, предпочтительно много меньше, плотности среды окружающей узлы 12 из поршней и цилиндров.
Различие в плотности между воздухом и водой настолько велико, что при последующем объяснении изобретения масса содержащегося в камерах цилиндров 16 воздуха может полностью не приниматься во внимание.
Чтобы определить результирующую силу Рк, передаваемую для создания вращающего момента посредством тягового элемента 11 на окружность поворотного колеса 13, следует прежде всего отдельно рассматривать силы, действующие на узлы 12 из поршней и цилиндров. На левый на фиг. 1 узел 12 из поршня и цилиндра наряду с его силой веса С1 действует создаваемая окружающей водой выталкивающая сила ΡΑ(νι), которая вызывает кажущееся уменьшение силы веса Οι. Выталкивающая сила известным образом зависит от объема VI узла 12 из поршня и цилиндра, представленного на фиг. 1 слева, и рассчитывается по уравнению РД^) = ё£·^. При этом д - ускорение свободного падения и р£ - плотность окружающей узел 12 из поршня и цилиндра среды, следовательно воды.
Соответствующим образом к правому на фиг.1 узлу 12 из поршня и цилиндра наряду с действующей на него силой веса Сг приложена выталкивающая сила ΡΑΓ), которая удовлетворяет уравнению ΡΑΓ) = β·ρ£ ·νΓ, где V - объем правого узла 12 из поршня и цилиндра, следовательно, узла 12 из поршня и цилиндра при втянутом поршне 21.
С учетом того, что передаваемые левым и правым узлом 12 из поршня и цилиндра на тяговый элемент 11 силы относительно тягового элемента 11 действуют в противоположных направлениях и соответствующая выталкивающая сила действует противоположно силе веса, для результирующей силы Рк получается следующее уравнение:
Рк = ΡΑ(ν) - ΡΑ(νΓ)+ Сг - Οι
С помощью вышеприведенных уравнений для выталкивающих сил для результирующей силы Рк получается тогда следующее уравнение:
Рк = §·ρ£·(νι - νκ) + (ΟΓ -Ο1)
Если же, как это предпочтительно предусмотрено изобретением, узлы 12 из поршней и цилиндров выполнять одинаковым образом, чтобы они имели также одинаковый вес, то силы веса взаимно уничтожаются и действующая на поворотное колесо 13 результирующая сила
Рк для создания вращающего момента на валу 14 зависит только от разности объемов Δν = ν νΓ обоих узлов12 из поршней и цилиндров. Разность объемов Δν при цилиндрическом поршне 21 соответствует произведению хода поршня Б на площадь поперечного сечения поршня Ак. Для результирующей силы Рк справедливо тогда
Рк = δρΑΑ
Для обеспечения перемещения поршня 21 вопреки действующей на его свободную поверхность 21', направленной вверх на фигуре 2а силы, которая создается всякий раз преобладающим давлением воды, его выведенное положение, длину поршня 1к предпочтительно выбирать такой, чтобы она удовлетворяла следующему уравнению:
Ρί 1к > Ь- ---Рк
При этом 11 - максимально возможная глубина погружения узла 12 из поршня и цилиндра и, таким образом поршня 21, следовательно расстояние самого глубокого положения свободной поверхности 21' поршня 21 от поверхности воды, и рк -плотность материала поршня.
Функционирование устройства согласно изобретению подробнее объясняется далее с помощью фиг. 3, на которой показан пример исполнения изобретения с 14 соответственно попарно друг к другу расположенными узлами 12 из поршней и цилиндров. Наряду с верхним поворотным устройством 10 это устройство имеет нижнее поворотное устройство 30 с поворотным колесом 33, расположенным на нижнем валу 34.
Как можно видеть на фиг. 3, шесть расположенных на левой стороне узлов 12 из поршней и цилиндров имеют соответственно на Δν = ν - νΓ = С - Ак больший объем, чем расположенные на правой стороне узлы 12 из поршней и цилиндров, так как у них поршни 21 находятся в выведенном положении. Вследствие этого на тяговый элемент 11 действует результирующая сила Рк, которая при пренебрежении потерями на трение и тому подобными составляет 6·§·ρ£·Δν. Эта сила Рк приводит узлы 12 из поршней и цилиндров во вращательное движение, при котором всякий раз поршень 21 узла 12.2а из поршня и цилиндра, который меняет движение вверх на левой стороне на движение вниз на правой стороне, только на основании действующей на него силы веса вдвигается в цилиндр 20 для уменьшения объема. Одновременно, в зоне нижнего поворотного устройства 30 узел 12.2 б из поршня и цилиндра изменяет движение с направленного вниз на правой стороне на направленное вверх на левой стороне, причем поршень 21 для увеличения объема за счет действующей на него силы веса вопреки преобладающему в этой области давлению воды выводится из цилиндра 20.
Поскольку каждые два узла 12 из поршня и цилиндра установлены взаимно попарно, так что относительно вращательного движения они расположены взаимно противоположно, как самый верхний и самый нижний узел 12.1а и 12.1б из поршня и цилиндра или узлы 12.2 а и 12.2б из поршней и цилиндров, то каждый раз происходит ввод поршня 21, следовательно, при изменении положения от позиции узла 12.1а из поршня и цилиндра к позиции узла 12.2а из поршня и цилиндра, в то время как при соответствующей смене положения от позиции узла 12.1б из поршня и цилиндра к положению узла 1 2.2б из поршня и цилиндра поршень выводится. За счет вытеснения объема воздуха в камере цилиндра 16 узла 12.2а из поршня и цилиндра, которое приводит к увеличению давления воздуха в замкнутой системе, поддерживается вывод поршня 21 соответствующего противолежащего узла 1 2.2б из поршня и цилиндра.
При условии, что, например, сталь с плотностью 7,87 кг/дм3 должна быть использована, в качестве материала для поршня 20 узла 12 из поршня и цилиндра и устройство в своей самой глубокой точке около 2 м глубины расположено в воде, необходима длина поршня 1к около 25 см. Если, в соответствии с этим, применяют поршень с диаметром примерно 22 см и необходимой длиной 25 см, который может выполнять ход 20 см, то получается изменение объема Δν около 4 дм3, что создает выталкивающую силу около 40 Н (соответствующую 4 кг вытесненной воды). Тогда при шести такого типа узлах из поршней и цилиндров получается результирующая сила Ек 235 Н, которая в зависимости от диаметра поворотного колеса 13 создает на валу 14 соответствующий вращающий момент, который может быть использован для привода генератора для выработки электрической энергии.
За счет выбора подходящего материала и соответствующих размеров отдельных конструктивных элементов устройства согласно изобретению простым способом могут быть созданы вращающие моменты в широкой области.

Claims (12)

1. Устройство для создания вращающего момента, содержащее, по крайней мере, два тела (12), связанные друг с другом таким образом, что они могут выполнять вращательное движение, при котором одно тело (12) движется в направлении силы тяжести, а другое в противоположном ему направлении, причем каждое тело (12) при смене направления движения изменяет свой объем так, что объем движущегося (движущихся) в направлении силы тяжести тела (тел) (12) меньше объема движущихся в противоположном направлении тел (12).
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что связанные между собой тела (12) выполнены так, что, несмотря на попеременные изменения объемов отдельных тел (12), полный объем всех тел (12), по существу, постоянен.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что тела (12) по отношению к вращательному движению расположены попарно противоположно друг другу.
4. Устройство по пп.1, 2 или 3, отличающееся тем, что тела (12), по меньшей мере, во время части своего вращательного движения погружают в жидкость.
5. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что отдельные тела (12) связаны между собой тяговым элементом (11), проходящим кольцеобразно через, по меньшей мере, одно поворотное устройство (10).
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что поворотное устройство (10) имеет, по меньшей мере, одно поворотное колесо (13), установленное на валу (14), который может передавать вращающий момент.
7. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что каждые два расположенных попарно друг другу тела (12), предпочтительно все тела (12), имеют одинаковую массу.
8. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что каждое тело выполнено как унифицированный узел (12) из поршня и цилиндра, причем поршень (21) в зависимости от ориентации узла (12) из поршня и цилиндра относительно силы тяжести может перемещаться действующей на него силой веса в свое выдвинутое или вдвинутое положение.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что длина поршня (1к) удовлетворяет следующему уравнению
Р£
Ικ> Ь· --Рк где 11- максимальная глубина погружения тела (12) в жидкость, рр - плотность жидкости и рк - плотность материала поршня.
10. Устройство по п.8 или 9, отличающееся тем, что каждый узел (12) из поршня и цилиндра при смене направления движения принудительно переводят из одного положения, в котором поршень (21) выдвинут или вдвинут, в другое его положение, в котором поршень (21) вдвинут или выдвинут.
11. Устройство по п.8 или 10, отличающееся тем, что камеры цилиндров (16) отдельных узлов (12) из поршней и цилиндров соединены между собой для возможности обмена жидкостью.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что камеры цилиндров (16) кольцеобразно, предпочтительно посредством шланга (17) соединены между собой.
EA199900851A 1998-01-20 1999-01-20 Двигатель, работающий за счет выталкивающей силы EA001255B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98100893A EP0930433A1 (de) 1998-01-20 1998-01-20 Auftriebsmotor
PCT/EP1999/000367 WO1999036694A1 (de) 1998-01-20 1999-01-20 Auftriebsmotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA199900851A1 EA199900851A1 (ru) 2000-04-24
EA001255B1 true EA001255B1 (ru) 2000-12-25

Family

ID=8231286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA199900851A EA001255B1 (ru) 1998-01-20 1999-01-20 Двигатель, работающий за счет выталкивающей силы

Country Status (22)

Country Link
US (2) US20020067989A1 (ru)
EP (1) EP0930433A1 (ru)
JP (1) JP2001516424A (ru)
KR (1) KR20010005509A (ru)
CN (1) CN1107801C (ru)
AU (1) AU2620299A (ru)
BR (1) BR9904822A (ru)
CA (1) CA2284201A1 (ru)
DE (1) DE29812463U1 (ru)
EA (1) EA001255B1 (ru)
EE (1) EE9900417A (ru)
HK (1) HK1027148A1 (ru)
HU (1) HUP0003170A3 (ru)
LT (1) LT4672B (ru)
LV (1) LV12445A (ru)
NO (1) NO994559L (ru)
PL (1) PL335760A1 (ru)
SI (1) SI20651A (ru)
SK (1) SK126999A3 (ru)
TR (1) TR199902289T1 (ru)
UA (1) UA54496C2 (ru)
WO (1) WO1999036694A1 (ru)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7650015B2 (en) 1997-07-22 2010-01-19 Image Processing Technologies. LLC Image processing method
EP1234977A1 (de) 2001-02-14 2002-08-28 Gerhard Thien Vorrichtung, insbesondere zur Erzeugung eines Drehmoments
FR2833315A1 (fr) * 2001-12-06 2003-06-13 Jean Croizer Centrale hydraulique de production d'energie utilisant la poussee d'archimede
AU2002354148A1 (en) * 2002-12-13 2004-07-09 Jian-Hua Huang A buoyancy power machine
WO2004067952A1 (en) * 2003-01-28 2004-08-12 Trevor Lyn Whatford A rotary device
WO2005003551A1 (fr) * 2003-07-04 2005-01-13 Ying Wang Procede pour generer une force rotative, machine rotative et systeme de puissance
GB2430471A (en) * 2005-09-26 2007-03-28 Blaise Coonan Variable volume buoyancy engine
WO2008148900A1 (es) * 2007-06-04 2008-12-11 Crespi Crespi Jose Fuerza de líquidos
GR1006133B (el) * 2007-11-09 2008-11-03 Νικολαος Παναγιωτη Μπουκουρης Μηχανη παραγωγης εργου
GB2456798A (en) * 2008-01-23 2009-07-29 Misikir Dawit Sisahun Power generation apparatus using buoyancy of inflatable bags
US9267489B2 (en) 2008-08-04 2016-02-23 Seong Woong Kim Engine for conversion of thermal energy to kinetic energy
CN102371861A (zh) * 2010-08-25 2012-03-14 财团法人工业技术研究院 推进装置及其控制方法
DE102011013038A1 (de) * 2011-03-04 2012-09-06 Majid Rahmanifar Motor und Verfahren zum Betreiben eines Motors
JP2013113293A (ja) * 2011-11-28 2013-06-10 Shinji Hashiguchi 浮力エネルギーを利用した発電装置。
WO2014028743A1 (en) * 2012-08-17 2014-02-20 Seong Woong Kim Engine for energy conversion
JP2014077429A (ja) * 2012-10-10 2014-05-01 Natsuki Ishida 重力の作用を利用した動力装置
SI24404A (sl) 2013-06-28 2014-12-31 Silvano Bizjak Večstopenjska hidravlična elektrarna s kompresorjem
US20150040556A1 (en) * 2013-08-12 2015-02-12 Arvind A. Daya Zero emissions power plant
DE102014000866A1 (de) 2014-01-23 2015-07-23 Hans-Jürgen Furchert Gesteuerte Auftriebskraftanlage zur Elektroenergieerzeugung
DE102014008929A1 (de) 2014-06-17 2015-12-17 Hans-Jürgen Furchert Gesteuerte Auftriebskraftanlage als Schiffsantrieb
JP6423216B2 (ja) 2014-09-19 2018-11-14 テルモ株式会社 結石除去装置
US20170306920A1 (en) * 2015-01-14 2017-10-26 Ngoc Quy Pham The engine operated by the buoyancy of water
SG11201810991QA (en) * 2016-06-07 2019-01-30 Carl Ludwig Hansmann Energy harvesting from moving fluids using mass displacement
DE102016010415A1 (de) 2016-08-30 2018-03-15 Hans Krissler Praepondium Getriebe, das sich stets im Ungleichgewicht befindet und das Moment das aus dem Ungleichgewicht resultiert sich für Energieerzeugung nutzen lässt
IT201700006707A1 (it) * 2017-01-23 2018-07-23 Factorytaly Srl Sistema di conversione di energia e rispettivo metodo
US20190368463A1 (en) * 2018-05-29 2019-12-05 Thomas Farrell Desormeaux, JR. System and method of harnessing energy with a non-buoyant object and a buoyant object
GB201912549D0 (en) * 2019-09-01 2019-10-16 Sim William Renewable energy device
DE102021003913A1 (de) 2021-07-29 2023-02-02 Robert Odenbach Dichtekörper-2
JP6982921B1 (ja) * 2021-09-30 2021-12-17 勝 能田 重力発電機

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3412482A (en) * 1966-01-19 1968-11-26 Kasimir C. Kusmer Buoyancy demonstrating apparatus
DE2408682A1 (de) 1974-02-22 1975-08-28 Heinrich Ignasiak Auftriebs-aggregat
DE2818341A1 (de) * 1978-04-26 1979-11-08 Harry Gensch Vorrichtung zur umwandlung von energie
FR2442352A1 (fr) * 1978-11-23 1980-06-20 Briot Yves Turbine h.p. (hydropneumatique)
DE3021351A1 (de) * 1980-06-06 1982-02-11 Lutz 2832 Twistringen Vetterkind Vorrichtung zur energieerzeugung
US5489562A (en) 1993-08-30 1996-02-06 Rohm And Haas Company Herbicide comprising acivicin and α-methyl derivatives thereof
US5372474A (en) * 1993-10-08 1994-12-13 Miller; Charles J. Gravity-assisted rotation device
FR2718194A1 (fr) * 1994-03-31 1995-10-06 Jeantet Stephane Capteur d'énergie perpétuelle.

Also Published As

Publication number Publication date
HK1027148A1 (en) 2001-01-05
AU2620299A (en) 1999-08-02
TR199902289T1 (xx) 2000-05-22
PL335760A1 (en) 2000-05-22
EP0930433A1 (de) 1999-07-21
JP2001516424A (ja) 2001-09-25
HUP0003170A2 (hu) 2001-01-29
US20040240996A1 (en) 2004-12-02
NO994559D0 (no) 1999-09-20
EE9900417A (et) 2000-04-17
KR20010005509A (ko) 2001-01-15
NO994559L (no) 1999-09-20
LV12445A (en) 2000-03-20
BR9904822A (pt) 2000-05-23
CN1107801C (zh) 2003-05-07
CA2284201A1 (en) 1999-07-22
HUP0003170A3 (en) 2001-05-28
SI20651A (sl) 2002-02-28
US20020067989A1 (en) 2002-06-06
LT4672B (en) 2000-06-26
CN1255958A (zh) 2000-06-07
LT99115A (en) 2000-04-25
EA199900851A1 (ru) 2000-04-24
SK126999A3 (en) 2000-05-16
WO1999036694A1 (de) 1999-07-22
DE29812463U1 (de) 1998-10-08
UA54496C2 (ru) 2003-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA001255B1 (ru) Двигатель, работающий за счет выталкивающей силы
US4363212A (en) Buoyancy prime mover
CN110847823B (zh) 一种海底深部地层自主钻进机器人
EP2638278B1 (en) Apparatus utilizing buoyancy forces and method for using same
RU2655497C2 (ru) Генератор колебаний с колеблющимся весовым элементом
US3881557A (en) Immersed ram hydraulic hammer
US7607498B2 (en) Assembly and method for discharging fluid into a drill string of a rotary-vibratory drill
CN115045618A (zh) 水下岩土钻探设备及水下岩土勘探方法
US662515A (en) Piston-stroke regulator.
CA3001560A1 (en) Tandem motor linear rod pump
SE455699B (sv) Lyftanordning innefattande minst en hydraulcylinder
NO154326B (no) Fremgangsmaate og apparat for bruk ved frembringelse og sending av akustiske signaler.
US879992A (en) Wave-motor.
JPS5814528B2 (ja) リユウタイアツハンマクミタテタイ
US5361857A (en) Pressure converter
AU656186B2 (en) Engine for performing subsea operations and devices driven by such an engine
KR101932625B1 (ko) 지렛점을 이용한 파력 발전 어셈블리
FR2535780A1 (fr) Perfectionnement aux marteaux-fond de trou pour forage des sols
SU415346A1 (ru)
RU2333387C2 (ru) Мультипликаторный силовой привод нефтепромысловой установки
RU2150569C1 (ru) Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину
SU732197A1 (ru) Подъемна установка
US767835A (en) Submarine salvage vessel.
CZ327699A3 (cs) Zařízení pro vyvíjení kroutícího momentu
RU190757U1 (ru) Подземное гидромеханическое устройство

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU