RU2041391C1 - Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2041391C1
RU2041391C1 SU5040523A RU2041391C1 RU 2041391 C1 RU2041391 C1 RU 2041391C1 SU 5040523 A SU5040523 A SU 5040523A RU 2041391 C1 RU2041391 C1 RU 2041391C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rim
rotor
hub
different
radial
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Федорович Кочетков
Original Assignee
Борис Федорович Кочетков
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 Борис Федорович Кочетков filed Critical Борис Федорович Кочетков
Priority to SU5040523 priority Critical patent/RU2041391C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2041391C1 publication Critical patent/RU2041391C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Использование: энергетика. Сущность: ротор, выполненный в виде ступицы 1, массивного обода 2 и радиальных связей 3, соединяющих их, устанавливают с возможностью свободного вращения вокруг горизонтальной оси О на границе а-а между смежными раздельными емкостями, которые заполняют газом или жидкостью с разными температурами нагрева T1 и T2, при этом ступица 1 соединена с ободом 2 при помощи равномерно размещенных по окружности радиальных связей 3, которые способны изменять линейные размеры в радиальном направлении при изменении температуры нагрева. Для преобразования энергии обод 2 поворачивают примерно на четверть оборота в сторону, в которую он должен вращаться при работе двигателя, и тем самым приводят его в неравновесное положение, поскольку связи 3, находящиеся в областях пространства с разными температурами нагрева находящихся в них газа или жидкости, имеют разную длину в радиальном направлении вследствие разного их теплого расширения. При этом массы обода 2, расположенные с двух сторон от вертикальной плоскости в-в, проходящей через ось ротора, различны по величине и на них действуют разные по величине силы тяготения F1 и F2, а центры масс противоположных сторон обода находятся на разном расстоянии R1 и R2 от этой вертикальной плоскости. В связи с этим на стороны обода 2, расположенные с противоположных сторон от вертикальной плоскости В-В, постоянно действуют разные по величине вращающие моменты F2R2 и F1R1 и ротор приводится во вращение в направлении большего по величине вращающего момента F2R2 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам преобразования энергии, в частности комплексного совместного преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения и к устройствам по осуществлению этого способа, а более конкретно к гравитационно-тепловым двигателям. Изобретение может быть использовано в качестве автономного источника механической энергии.
Известен способ преобразования тепловой энергии в механическую энергию вращения, заключающийся в том, что применяют полые термочувствительные элементы с термомеханической памятью их размеров, через которые поочередно пропускают жидкость с разной температурой нагрева с возможностью изменения их длины, при этом элементы связывают с коленчатым валом, который приводят во вращение при изменении размеров этих элементов.
Этот способ преобразования тепловой энергии реализован в двигателе, содержащем термочувствительные элементы в виде пружин, выполненных из материала с термомеханической памятью размеров, имеющих внутренние каналы, которые сообщаются с устройством для поочередного пропуска горячей и холодной жидкости, концы пружин связаны с корпусом двигателя и коленчатым валом (1).
Известен также способ преобразования тепловой энергии в механическую энергию вращения, при котором для механического перемещения используют тепловое расширение тела, размещая его в двух смежных раздельных областях пространства, которые заполняют газом или жидкостью с разными температурами нагрева, на границе этих смежных областей устанавливают с возможностью свободного вращения вокруг горизонтальной оси ротор, состоящий из совмещенной с осью ступицы и обода, эксцентрического относительно оси, которые соединяют радиальными связями, выполненными в виде термочувствительных элементов из материала с термомеханической памятью их укороченной формы, обладающих свойством теплового расширения и сжатия, при этом связи, размещенные с двух противоположных сторон от ступицы ротора, располагают в разных областях пространства с возможностью последовательного перемещения из одной области пространства в другую область при вращении ротора и обеспечивают при этом создание вращающего момента на валу за счет сил натяжения указанных связей.
Этот способ преобразования тепловой энергии осуществлен в тепловом двигателе, содержащем ротор, который состоит из установленных на горизонтальном валу ступицы и эксцентрического валу обода, соединенных между собой радиальными связями в виде термочувствительных элементов из материала с термомеханической памятью их укороченной формы, выполненных с возможностью изменения линейных размеров в радиальном направлении при изменении температуры нагрева, а также две смежных раздельных емкости, заполненные газом или жидкостью с разной температурой нагрева в разных емкостях, при этом связи ротора, размещенные с двух противоположных сторон от ступицы, расположены в разных смежных емкостях с возможностью последовательного перемещения из одной емкости в другую смежную емкость при вращении ротора, связи ротора шарнирно соединены со ступицей и ободом, с последним из которых соединено средство создания эксцентриситета относительно вала, выполненное в виде прижатых снаружи к ободу и установленных на корпусе роликов (2).
Недостатком этого способа и реализующего его устройства является малая нагрузочная способность в связи с незначительным изменением длины термочувствительных элементов, выполненных из прямых стержней, большие растягивающие нагрузки на эти элементы, в том числе и при неработающем двигателе в условиях неизменной температуры нагрева, поскольку обод ротора постоянно находится в эксцентрическом положении относительно оси за счет одностороннего воздействия на него установленных на корпусе роликов, сложность изготовления одинаковых по размеру термочувствительных элементов в виде прямых стержней из материала и термомеханической памятью их укороченной формы, а также их соединение со ступицей и ободом при сборке двигателя, что возможно сделать только при определенной и постоянной температуре нагрева в ходе производства.
Предлагаемое изобретение обеспечивает достижение технического результата (цели изобретения), заключающегося в повышении нагрузочной способности, уменьшении напряженно-деформированного состояния термочувствительных элементов, упрощении устройства и изготовления.
Указанный технический результат по способу преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения достигается тем, что для механических перемещений используют тепловое расширение тела, размещая его в двух смежных раздельных областях пространства, которые заполняют газом или жидкостью с разными температурами нагрева, на границе этих смежных областей устанавливают с возможностью свободного вращения вокруг горизонтальной оси ротор, состоящий из совмещенной с осью ступицы и обода, которые соединяют равными по размеру радиальными связями, обладающими свойством теплового расширения и сжатия, при этом связи, размещенные с двух противоположных сторон от ступицы ротора, располагают в разных областях пространства с возможностью последовательного перемещения из одной области пространства в другую смежную область при вращении ротора, раздельные области пространства размещают одну над другой, в качестве радиальных связей используют термобиметаллические элементы, у которых активные и пассивные слои обращают соответственно в одну сторону относительно ступицы и обода, и обеспечивают этим при изменениях температуры нагрева связей эксцентрическое положение обода относительно ступицы в горизонтальном направлении, а обод выполняют массивным.
Заданный технический результат по устройству для осуществления указанного способа преобразования энергии достигается тем, что применяют ротор, который состоит из установленной на горизонтальном валу ступицы и обода, соединенных между собой радиальными связями, выполненными с возможностью изменения линейных размеров в радиальном направлении при изменении температуры нагрева, а также две смежных раздельных емкости, заполненные газом или жидкостью с разной температурой нагрева в разных емкостях, при этом связи ротора, размещенные с двух противоположных сторон от ступицы, расположены в разных смежных емкостях с возможностью последовательного перемещения из одной емкости в другую смежную емкость при вращении ротора, связи ротора шарнирно соединены со ступицей и ободом, раздельные емкости размещены одна над другой, радиальные связи выполнены в виде термобиметаллических элементов, активные и пассивные слои у которых обращены соответственно в одинаковые стороны относительно ступицы и обода, при этом обод выполнен массивным.
Радиальные связи выполнены в виде термобиметаллических пластин.
Радиальные связи выполнены из термобиметаллических пружин, у которых активные и пассивные слои обращены в противоположных направлениях вдоль оси формы пружины.
Массивный обод выполнен с теплоизоляционным покрытием и/или изготовлен из материала с малой теплоемкостью и теплопроводностью.
На фиг. 1 показана общая схема осуществления способа прямого преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения; на фиг. 2 и 3 устройство двух вариантов гравитационно-теплового двигателя, предназначенного для реализации указанного способа.
Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения (фиг. 1) заключается в том, что используют разность энергетического содержания двух смежных разделенных границей плоскостью А-А, областей пространства, заполненных газом или жидкостью с разными температурами нагрева. В данном случае область пространства, расположенная ниже границы А-А, имеет температуру Т1 заполняющей ее среды (газа или жидкости) более низкую, чем температура Т2 среды в смежной области пространства, расположенной раздельно выше границы А-А. Между смежными раздельными областями пространства устанавливают ротор, имеющий возможность свободного вращения вокруг горизонтальной оси О. Ротор состоит из совмещенной с осью О ступицы 1 и массивного обода 2, которые соединяют при помощи равных по размеру радиальных связей 3, способных совершать тепловые расширения и сжатия в зависимости от температуры нагрева. Связи 3, размещенные с двух противоположных сторон от ступицы 1 ротора, располагают в разных смежных областях пространства по разную сторону от границы А-А с соответственно разными температурами нагрева Т1 и Т2 заполняющей эти области среды, и с возможностью последовательного перемещения из одной области пространства в другую смежную область при вращении ротора. Связи 3, располагающиеся в разных областях пространства с разными температурами нагрева заполняющей эти области среды, благодаря тепловому расширению имеют разную длину R, зависящую от температуры их нагрева. При вращении ротора и прохождении связей 3 через область пространства с более высокой температурой Т2, они удлиняются за счет нагрева, а при прохождении среды с более низкой температурой Т1 длина связей соответственно уменьшается. Нагревание и охлаждение связей происходит постепенно, поэтому при вращении ротора наименьшая длина связей R1 будет при пересечении ими границы А-А при выходе из менее нагретой области пространства с температурой среды Т1 в область пространства с более высокой температурой Т2 нагрева среды. По этим же причинам максимальная длина связей R2 будет на границе А-А при вхождении связей из области с высокой температурой Т2 среды в область пространства, заполненную средой с меньшей температурой нагрева Т1. Разная длина связей R1 и R2 приведет к неравновесному положению массивного обода 2 относительно оси О. Силы тяжести F, воздействующие на противоположные стороны обода 2, отстоящие от оси О вращения на разные расстояния R1 и R2 создадут разные по величине и противоположно направленные вращающие моменты F1R1 и F2R2. Величина разности вращающих моментов F2R2 и F1R1 зависит не только от расстояний R2 и R1, но и входящих в эти выражения сил тежести F2 и F1, которые также различны в связи с эксцентрическим положением обода 2 относительно оси вращения О и смещением его центра тяжести относительно этой оси. За счет этого разность в величинах F2R2 и F1R1 еще более возрастает. Под действием разности этих вращающих моментов ротор будет совершать вращение в сторону большего по величине момента F2R2, т.е. в данном случае против часовой стрелки. При этом тепловая энергия только создает условия для проявления гравитационного взаимодействия, создающего вращающий момент. В связи с этим при малой теплоемкости связей 3 и большой их длине, большом температурном коэффициенте линейного расширения связей и массивном ободе 2 ротора преобразование тепловой энергии в механическую энергию будет происходить с высокими показателями коэффициента полезного действия, поскольку использование гравитационного взаимодействия (сил тяжести) не связано с какими-либо дополнительными затратами энергии.
Применение в качестве груза массивного обода 2 устраняет неравномерности в передаче вращающего момента. Возможность сосредоточить в малом объеме обода большую массу повышает нагрузочную способность системы преобразования энергии. Изготовление груза в виде единой детали обода 2 упрощает устройство и повышает компактность двигателя. Теплозащитное покрытие обода и/или изготовление его из материала с малой теплопроводностью и теплоемкостью уменьшает потери тепловой энергии при вращении обода попеременно в областях пространства с разной температурой нагрева среды, что способствует уменьшению потерь энергии. Высокий коэффициент полезного действия в данном способе обеспечивается также тем, что здесь полностью отсутствуют потери гравитационной энергии при ее преобразовании в механическую энергию, поскольку гравитационная энергия расходуется только в объеме ее потребления для вращения ротора.
Указанный способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения может быть осуществлен в устройстве в виде гравитационно-теплового двигателя, два варианта конструктивного оформления которых приведены на схемах фиг. 2 и 3.
Гравитационно-тепловой двигатель, приведенный на фиг. 2, содержит ротор, состоящий из ступицы 1, массивного обода 2 и соединяющих их связей 3 в виде изогнутых термобиметаллических пластин, равномерно расположенных по окружности. Ступица 1 при помощи вала 4 установлена на опоре 5 ротора, которая расположена внутри емкости 6, заполненной жидкостью 7 (например, водой) температура которой Т1 ниже температуры Т2 окружающего газа (воздуха). Ступица 1 и обод 2 в приведенном на схеме примере наполовину погружена в жидкость 7 и часть связей 3 также расположена в жидкости 7, а другая часть связей находится выше уровня А-А жидкости в смежной раздельной емкости в среде газа. Связи 3 присоединены при помощи шарниров 8 своими противоположными концами соответственно к ступице 1 и ободу 2 ротора. Применение указанных шарниров 8 уменьшает изгибающие нагрузки на пластины связей 3 при их тепловых расширениях и связанным с этим переменным по величине эксцентрическим положением ступицы 1 относительно обода 2.
Гравитационно-тепловой двигатель, приведенный на фиг. 3, отличается от приведенного выше тем, что радиальные связи в виде пружин выполнены из термобиметалла с расположением активного и пассивного слоев в радиальном направлении относительно ступицы 1 и оси О. Связи в виде термобиметаллических пружин обеспечивают наибольшее линейное расширение и сжатие в радиальном направлении при изменении температуры их нагрева и в то же время обладают достаточной жесткостью для удержания массивного обода 2 в определенном эксцентрическом положении относительно ступицы 1 и оси О при вращении ротора. Каждая из пружин 3 одним концом через шарнир 8 соединена со ступицей 1, а другим концом также через шарнир с ободом 2.
Гравитационно-тепловой двигатель работает следующим образом.
При неподвижном роторе находящиеся в жидкости связи, выполненные в данном примере в виде термобиметаллических пластин 3 (фиг. 2), под влиянием низкой температуры Т1 изогнуты и их концы сближены. Термобиметаллические пластины 3, расположенные над уровнем А-А жидкости в смежной емкости с газовой средой с более высокой температурой Т2 нагрева, под влиянием теплового расширения изогнуты в меньшей степени и концы их разведены. При этом имеется в виду, что в данном случае активный слой термобиметаллической пластины 3 с более высоким температурным коэффициентом линейного расширения расположен с внутренней стороны изогнутой пластины. В связи с разной степенью изгиба пластин 3, находящихся в смежных раздельных емкостях в среде жидкости 7 или газа, имеющих разную температуру нагрева, ступица 1 ротора и его ось О размещаются эксцентрически относительно обода 2. Для начала работы двигателя обод 2 со ступицей 1 и связями 3 поворачивают примерно на четверть оборота в сторону, в которую он должен вращаться во время работы двигателя. В данном случае (фиг. 2) поворот ротора совершен против часовой стрелки. При этом массивный обод 2 приводится в неравновесное положение относительно ступицы 1, вала 4 и их оси О, поскольку большая часть массы обода 2 будет располагаться в данном случае левее вертикали В-В, проходящей через ось О ротора. В связи с этим на часть обода 2, расположенную правее вертикальной плоскости В-В и составляющую меньшую часть от общей массы обода, будет действовать меньшая сила тяжести F1 по сравнению с силой тяжести F2, действующей на большую часть массы обода 2, расположенную левее вертикальной плоскости В-В. Вместе с тем, в связи с поворотом обода 2 вместе со ступицей 1 и связями 3 примерно на четверть оборота против часовой стрелки, более изогнутые термобиметаллические пластины, находившиеся в жидкости 7 с меньшей температурой нагрева Т1, разместятся в данном случае правее вертикальной плоскости В-В и расстояние между осью О и ободом 2 составит R1. Менее изогнутые термобиметаллические пластины, находившиеся до поворота обода в емкости над уровнем А-А жидкости в среде газа с большей температурой нагрева Т2, расположатся слева от вертикальной плоскости В-В и расстояние между осью О и данной частью обода составит R2. Из сказанного следует, что R2 больше, чем R1. Вместе с тем, эти расстояния R1 и R2 являются плечами действия соответствующих сил тяжести F1 и F2 относительно вала 4 оси О. Исходя из указанного выше соотношения величин F1, F2 и R1 и R2, вращающий момент F2R2 будет больше величины вращающего момента F1R1. Под воздействием разности в величинах этих вращающих моментов ротор будет вращаться в данном случае против часовой стрелки, т.е. в сторону большего по величине вращающего момента F2R2. При этом, нагрев термобиметаллических пластин 2 в газовой среде и охлаждение их в жидкости происходит постепенно с соответствующим их постепенным изгибом и выпрямлением, поэтому, в данном случае, при вращении ротора против часовой стрелки изгиб пластин 2, находящихся на выходе из жидкости справа от вертикальной плоскости В-В будет всегда больше изгиба пластин, находящихся слева от плоскости В-В у уровня А-А жидкости перед их вхождением из нагретой газовой среды и эту менее нагретую жидкость 7. Этим обеспечивается постоянное эксцентрическое положение обода 2 относительно оси О, разность в величинах вращающих моментов F2R2 и F1R1, а следовательно, и постоянное вращение ротора в данном случае против часовой стрелки.
Если перед началом работы двигателя обод 2 будет повернут на четверть оборота по часовой стрелке, то таким же образом будет обеспечено вращение ротора по часовой стрелке. Этим обеспечивается простота реверсирования вращения ротора.
Гравитационно-тепловой двигатель (фиг. 3) работает также как и описанный выше двигатель по фиг. 2 с тем лишь различием, что при выполнении связей 3 в форме термобиметаллических пружин амплитуда изменения их длины в радиальном направлении может быть увеличена, что повышает нагрузочную способность и коэффициент полезного действия двигателя.
Для осуществления способа преобразования энергии и обеспечения работы гравитационно-тепловых двигателей могут использоваться любые виды тепловой энергии с теплоносителями в виде газа или жидкости, отводимых, в частности, от действующих энергетических установок, любых видов топок и др. Не исключено также использование горячего воздуха или прямого солнечного нагрева вместе с охлаждающей водой в жарких районах и др. Отсутствие у гравитационно-тепловых двигателей каких-либо вспомогательных или сопутствующих устройств и сооружений упрощает их изготовление и снижает стоимость. Двигатель имеет единственный подвижный элемент ротор, что снимает необходимость постоянного надзора за ним и предельно упрощает эксплуатацию.

Claims (5)

1. Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения, при котором для механических перемещений используют тепловое расширение тела, размещая его в двух смежных раздельных емкостях, которые заполняют газом или жидкостью с разными температурами нагрева, на границе смежных областей устанавливают с возможностью свободного вращения вокруг горизонтальной оси ротор, состоящий из совмещенной с осью ступицы и обода, которые соединяют равными по размеру радиальными связями, обладающими свойством теплового расширения и сжатия, при этом связи, размещенные в двух противоположных сторон от ступицы ротора, располагают в соответствующих разных областях емкости с возможностью последовательного перемещения из одной области пространства в другую смежную область при вращении ротора, отличающийся тем, что раздельные емкости размещают одну над другой, в качестве радиальных связей используют термобиметаллические элементы, у которых активные и пассивные слои обращают соответственно в одну сторону относительно ступицы и обода, с последующим обеспечением эксцентрического положения обода относительно ступицы в горизонтальном направлении при изменении температуры нагрева связей, а обод выполняют массивным.
2. Устройство для преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения, содержащее ротор, который состоит из установленной на горизонтальном валу ступицы и обода, соединенных между собой радиальными связями, выполненными с возможностью изменения линейных размеров в радиальном направлении при изменении температуры нагрева, две смежные раздельные емкости, заполненные газом или жидкостью с разной температурой нагрева в разных емкостях, при этом связи ротора, размещенные с двух противоположных сторон от ступицы, расположенные в разных смежных емкостях, выполнены с возможностью последовательного перемещения из одной емкости в другую смежную емкость при вращении ротора, а связи ротора шарнирно соединены со ступицей и ободом, отличающееся тем, что раздельные емкости размещены одна над другой, радиальные связи выполнены в виде термобиметаллических элементов, активные и пассивные слои у которых обращены соответственно в одинаковые стороны относительно ступицы и обода, при этом обод выполнен массивным.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что радиальные связи выполнены в виде термобиметаллических пластин.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что радиальные связи выполнены из термобиметаллических пружин, у которых активные и пассивные слои обращены в противоположных направлениях вдоль оси формы пружины.
5. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что массивный обод выполнен с теплоизоляционным покрытием и/или изготовлен из материала с малой теплоемкостью и теплопроводностью.
SU5040523 1992-04-29 1992-04-29 Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения и устройство для его осуществления RU2041391C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040523 RU2041391C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040523 RU2041391C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2041391C1 true RU2041391C1 (ru) 1995-08-09

Family

ID=21603402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5040523 RU2041391C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2041391C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109974875A (zh) * 2019-03-15 2019-07-05 上海电仪仪器仪表有限公司 一种热双金属温度计结构

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4393654, кл. F 03G 7/06, 1981. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1195044, кл. F 03G 7/06, 1984. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109974875A (zh) * 2019-03-15 2019-07-05 上海电仪仪器仪表有限公司 一种热双金属温度计结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4087971A (en) Devices and methods for converting heat energy to mechanical energy
US20110239640A1 (en) Heat exchanger structure and isothermal compression or expansion chamber
US5195321A (en) Liquid piston heat engine
RU2041391C1 (ru) Способ преобразования тепловой и гравитационной энергии в механическую энергию вращения и устройство для его осуществления
GB2128258A (en) Gravity actuated thermal motor
EP0129342A2 (en) Energy conversion system utilizing a memory effect material
US4306415A (en) Thermal energy scavenger (flow control)
US5417066A (en) Stirling engine
US4006594A (en) Solar power plant
US7284373B1 (en) Thermodynamic cycle engine with bi-directional regenerators and elliptical gear train and method thereof
AU2011309754A1 (en) Solar energy production
US4235075A (en) Method and apparatus for converting relatively low temperature heat energy into useful work
RU2032834C1 (ru) Способ преобразования тепловой и гидростатической энергии в механическую и устройство для его осуществления б.ф.кочеткова
US4458488A (en) Heat engine
JPS6260985A (ja) 双クランク型形状記憶熱エンジン
RU2041390C1 (ru) Способ прямого преобразования тепловой энергии в механическую энергию вращения и устройство для его осуществления б.ф.кочеткова
US4503676A (en) Apparatus for directly converting thermal to rotational energy
US4372123A (en) Thermal-gravity engine
US4800722A (en) Method and equipment for converting thermal energy to mechanical energy
SU1268793A1 (ru) Тепловой двигатель
US3772876A (en) Reciprocating thermal engine
KR101347911B1 (ko) 녹색성장을 위한 회전형 스털링 엔진
US4134264A (en) Double bubble wheel engine
US4130993A (en) Method and apparatus for converting thermal energy to rotational energy
RU2073115C1 (ru) Тепловая силовая установка