RU2124143C1 - Инерционный двигатель - Google Patents

Инерционный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2124143C1
RU2124143C1 RU96111763A RU96111763A RU2124143C1 RU 2124143 C1 RU2124143 C1 RU 2124143C1 RU 96111763 A RU96111763 A RU 96111763A RU 96111763 A RU96111763 A RU 96111763A RU 2124143 C1 RU2124143 C1 RU 2124143C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unbalance
support
rotation
housing
disk
Prior art date
Application number
RU96111763A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111763A (ru
Inventor
Д.М. Белый
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
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 Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU96111763A priority Critical patent/RU2124143C1/ru
Publication of RU96111763A publication Critical patent/RU96111763A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124143C1 publication Critical patent/RU2124143C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Friction Gearing (AREA)

Abstract

Инерционный двигатель предназначен для использования в машиностроении в качестве привода поступательного движения механизмов и машин и в качестве двигателя транспортных средств. Двигатель содержит плоскую опору и свободно установленный на ней плоский корпус с размещенным на нем дебалансом, соединенным с электродвигателем с возможностью синхронного вращения в параллельной корпусу плоскости. К обращенной к опоре плоскости корпуса в зоне вращения дебаланса жестко прикреплен плоский круглый диск, центр и диаметр которого совпадают соответственно с центром вращения дебаланса и диаметром описываемой дебалансом окружности, имеющий возможность фиксированного поворота относительно центра. Контактирующая с опорой поверхность диска выполнена со значительным коэффициентом трения за исключением участка в форме сектора, перекрывающего по размерам дебаланс и выполненного с минимально возможным коэффициентом трения. Упрощается конструкция, повышается надежность и долговечность двигателя. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве привода поступательного движения исполнительных органов механизмов и машин и в качестве двигателя транспортных средств.
Известен инерционный двигатель, содержащий опору и установленный на ней с возможностью поворота вокруг оси корпуса с размещенными на нем двумя одинаковыми дебалансными грузами, соединенными передачей с приводным валом, установленными на кривошипах симметрично относительно плоскости с возможностью синхронного вращения в противоположных направлениях [1].
Недостатком данного двигателя является малая величина амплитуды тягового усилия в направлении перемещения из-за постоянной скорости вращения кривошипов грузов. Кроме того, конструкция предельно сложна и ненадежна вследствие применения громоздких кинематических рычажных и тяговых узлов.
Известен также инерционный двигатель, содержащий корпус с двумя дебалансами, соединенными с электродвигателями и имеющими возможность синхронного вращения в противоположных направлениях с переменной скоростью, связанный с корпусом узел стартовой раскачки и стабилизации частоты вращения дебалансов, формирователь синхронно-импульсных токов переменного направления [2].
В данном двигателе за счет переменной скорости вращения дебалансов обеспечивается разная величина амплитуды инерционных усилий, действующих на корпус в протиповоложных направлениях, и соответственно повышается амплитуда тягового усилия в направлении перемещения.
Однако электромеханическая схема предложенного двигателя характеризуется значительной сложностью, наличием значительного числа элементов, предельно высокими требованиями к настройке и регулировке и представляет собой сложную систему управления и регулирования. Схема содержит порядка 30 /тридцати/ электромеханических блоков и узлов, работа которых должна происходить в условиях строгой синхронизации, стабильности функционирования элементов и т. п. Поэтому практическая возможность применения данного двигателя предельно ограничена.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к данному изобретению является инерционный двигатель, содержащий опору и установленный на ней корпус с размещенными на нем двумя дебалансами, соединенными с валом электродвигателя с возможностью синхронного вращения в противоположных направлениях, кинематические рычажные передачи, соединяющими вал электродвигателя с каждым из дебалансов, и состоящие из кривошипов, шатунов и цилиндрических шарниров, ориентированных своими осями под строго заданными углами скрещивания [3].
В данном двигателе за счет кинематической схемы равномерное вращение вала двигателя преобразуется в синхронное вращение дебалансов в противоположных направлениях с неравномерной угловой скоростью за оборот, чем и обеспечивается разная величина амплитуды инерционных усилий, действующих на корпус в противоположных направлениях.
Однако конструкция данного двигателя характеризуется предельной конструктивной сложностью, низкой надежностью, а также сложностью настройки и регулировки. Это объясняется как большим количеством, сложностью и громоздкостью самих применяемых рычажных и тяговых узлов, так и нестабильностью ненадежностью и недолговечностью их кинематических соединений.
Целью изобретения является упрощение конструкции, повышение надежности и долговечности инерционного двигателя.
Поставленная цель достигается тем, что в известном инерционнном двигателе, содержащем плоскую опору, свободно установленный на ней плоский корпус с размещенным на нем дебалансом, соединенным с электродвигателем с возможностью синхронного вращения в параллельной корпусу плоскости, к обращенной к опоре плоскости корпуса в зоне вращения дебаланса жестко прикреплен плоский круглый диск, центр и диаметр которого совпадают соответственно с центром вращения дебаланса и диаметром описываемой дебалансом окружности, имеющий возможность фиксированного поворота относительно центра, при этом контактирующая с опорой поверхность диска выполнена со значительным коэффициентом трения за исключением участка в форме сектора, перекрывающего по размерам дебаланс и выполненного с минимально возможным коэффициентом трения.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 схематично изображен предлагаемый инерционный двигатель, общий вид; на фиг. 2 - вид сверху на дебаланс; на фиг. 3 - вид снизу на поверхность контактирующего с опорой диска.
Предлагаемый инерционный двигатель содержит плоскую опору 1, свободно установленный на ней плоский корпус 2 с размещенным на нем секторным дебалансом 3, соединенным через зубчатое зацепление в виде зубчатой оси 4 и зубчатого колеса 5 с осью электродвигателя 6, установленного в кронштейне 7 на корпусе 2, и имеющим возможность синхронного вращения в параллельной корпусу 2 плоскости, при этом к обращенной к опоре 1 плоскости корпуса 2 в зоне вращения дебаланса 3 жестко прикреплен плоский круглый диск 8, центр и диаметр которого совпадают соответственно с центром вращения дебаланса 3 и диаметром описываемой дебалансом 3 окружности, а контактирующая с опорой 1 поверхность 9 диска 8 выполнена со значительным коэффициентом трения за исключением участка 10 в форме сектора, перекрывающего по размерам дебаланс 3 и выполненного с минимально возможным коэффициентом трения. Диск 8 имеет возможность фиксированного поворота относительно центра с помощью утопленного в углубление винта 11. Выполнение поверхности диска 8 с профилированной вышеуказанным образом шероховатостью достигается путем пескоструйной обработки всей поверхности с последующей полировкой участка 10 в форме сектора.
Предлагаемый инерционный двигатель работает следующим образом.
Равномерное вращение вала электродвигателя 6 через зубчатое зацепление 4, 5 вызывает также равномерное синхронное вращение дебаланса 3. При вращении дебаланса 3 возникает постоянная инерционная сила
Figure 00000002
передаваемая на корпус 2, причем вектор
Figure 00000003
имеет радиальное направление и вращается вместе с дебалансом 3. Под действием данного вектора
Figure 00000004
корпус 2, свободно установленный на опоре 1 с помощью закрепленного на корпусе диска 8, будет стремиться совершить относительно опоры 1 колебания в радиальных направлениях. При этом между поверхностью 9 диска 8 и поверхностью опоры 1 будут возникать силы трения скольжения, препятствующие смещению корпуса 2 относительно опоры 1. Практически весь период вращения дебаланса 3, за исключением промежутка времени нахождения дебаланса 3 в зоне сектора 10, на диск 8 со стороны опоры 1 действует сила трения
Figure 00000005
препятствующая колебаниям корпуса 2 и имеющая вид
Figure 00000006

где Nk и Ng - нормальные реакции, вызванные соответственно весом всего корпуса 2 без дебаланса 3 и отдельно весом дебаланса 3;
f1 - коэффициент трения участка 9 диска 8 со значительной шероховатостью.
Равенство /1/ справедливо, так как при любом положении дебаланса 3, кроме зоны сектора 10, точки расположения центров масс корпуса 2 и дебаланса 3, а следовательно, и точки приложения нормальных реакций Nк и Nд расположены в области поверхности 9 с коэффициентом трения f1. В промежуток времени, когда дебаланс 3 находится в зоне сектора 10, на диск 8 со стороны опоры 1 действует сила трения
Figure 00000007

где f2 - коэффициент трения полированного участка 10 в виде сектора, причем f2 < f1.
Очевидно, что в каждый период вращения дебаланса 3 результирующая сила трения, действующая на диск 8 в радиальном направлении вдоль оси сектора 10,
Figure 00000008
меньше силы трения
Figure 00000009
в любом другом радиальном направлении на величину ΔFтр.= (f1-f2)Nд. Так как инерционная сила
Figure 00000010
во всех радиальных направлениях постоянна, то такая разница ΔFтр. будет вызывать смещение в каждый период вращения дебаланса 3 корпуса 2 с диском 8 относительно опоры 1 в радиальном направлении вдоль сектора 10 в направлении действия инерционной силы
Figure 00000011
Подбирая соответствующим образом вес дебаланса 3 и соотношение коэффициентов трения f1 и f2, нетрудно добиться интенсивного движения корпуса 2 по опоре 1 в радиальном направлении вдоль сектора 10. При этом во избежание колебательных движений корпуса 2 в других радиальных направлениях величина силы трения
Figure 00000012
делается больше инерционной силы
Figure 00000013
естественно должна быть меньше инерционной силы
Figure 00000014
В этом случае корпус 2 будет смещаться строго в радиальном направлении вдоль сектора 10 без радиальных колебаний в других направлениях. Осуществление такого подбора соотношения величин сил
Figure 00000015
достаточно просто. Из конструктивных соображений выбирается дебаланс 3 с возможно большей массой, а все вариации величин сил производятся подбором коэффициентов трения f1 и f2. Известно, что соответствующей обработкой, например, пескоструйной, можно обеспечить на участке 9 значительную величину шероховатости поверхности, и соответственно полировкой на участке 10 довольно высокий класс чистоты поверхности. Для изменения направления перемещения корпуса 2 относительно опоры 1 осуществляют фиксированный поворот диска 8 относительно центра с помощью винта 11, при таком повороте смещается радиальная ориентация сектора 10, а следовательно, и направление движения корпуса 2 по опоре 1.
Очевидно, что по сравнению с прототипом и устройствами подобного рода данная конструкция отличается такой предельной простотой, надежностью, долговечностью, что на этом вопросе нет смысла останавливаться очень подробно. Здесь исключается необходимость применения двух дебалансов с противоположными направлениями вращения, практически полностью отсутствуют электрические схемные элементы, а также специальные кинематические рычажные и тяговые узлы. Грубо говоря, в данной конструкции за счет принципиально нового, по мнению автора, решения, позволяющего избежать необходимости обеспечения переменной в течение периода скорости вращения дебаланса и соответственно переменной величины действующих на корпус инерционных усилий, удалось исключить как схемные электрические, так и конструктивные кинематические специальные системы управления и регулирования.
Источники информации:
1. А.с. СССР N 347232, кл. B 62 D 57/02, опублик. 1971.
2. А.с. СССР N 1513174, кл. F 02 G 3/00, опублик. 1989.
3. А.с. СССР N 939817, кл. F 03 G 0/00, опублик. 1982 /прототип/.

Claims (1)

  1. Инерционный двигатель, содержащий плоскую опору, свободно установленный на ней плоский корпус с размещенным на нем дебалансом, соединенным с электродвигателем с возможностью синхронного вращения в параллельной корпусу плоскости, отличающийся тем, что к обращенной к опоре плоскости корпуса, в зоне вращения дебаланса жестко прикреплен плоский круглый диск, центр и диаметр которого совпадают соответственно с центром вращения дебаланса и диаметром описываемой дебалансом окружности, имеющий возможность фиксированного поворота относительно центра, при этом контактирующая с опорой поверхность диска выполнена со значительным коэффициентом трения за исключением участка в форме сектора, перекрывающего по размерам дебаланс и выполненного с минимально возможным коэффициентом трения.
RU96111763A 1996-06-11 1996-06-11 Инерционный двигатель RU2124143C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111763A RU2124143C1 (ru) 1996-06-11 1996-06-11 Инерционный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111763A RU2124143C1 (ru) 1996-06-11 1996-06-11 Инерционный двигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96111763A RU96111763A (ru) 1998-09-10
RU2124143C1 true RU2124143C1 (ru) 1998-12-27

Family

ID=20181829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111763A RU2124143C1 (ru) 1996-06-11 1996-06-11 Инерционный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2124143C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604908C2 (ru) * 2015-03-18 2016-12-20 Эдвид Иванович Линевич Транспортное средство
RU2649844C1 (ru) * 2017-05-16 2018-04-04 Владимир Степанович Григорчук Тепловоз
RU2662108C1 (ru) * 2017-11-24 2018-07-23 Анатолий Степанович Дресвянкин Устройство системы ДАС для передвижения по ледяной, снежной, водной, земляной, гравийной, асфальтовой и воздушной поверхности

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604908C2 (ru) * 2015-03-18 2016-12-20 Эдвид Иванович Линевич Транспортное средство
RU2649844C1 (ru) * 2017-05-16 2018-04-04 Владимир Степанович Григорчук Тепловоз
RU2662108C1 (ru) * 2017-11-24 2018-07-23 Анатолий Степанович Дресвянкин Устройство системы ДАС для передвижения по ледяной, снежной, водной, земляной, гравийной, асфальтовой и воздушной поверхности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3653269A (en) Converting rotary motion into unidirectional motion
US5024112A (en) Gyroscopic apparatus
RU2124143C1 (ru) Инерционный двигатель
US20030047015A1 (en) Centrifugal propulsion system
US4161889A (en) Gyroscopic power transmission system
US4639589A (en) Optical scanning device, particularly for seeker heads in target seeking missiles
RU2381078C2 (ru) Способ получения направленных механических колебаний и устройство для его осуществления
US4002078A (en) Dynamically tuned gyroscopes
RU2123133C1 (ru) Инерционный двигатель
SU710660A1 (ru) Вибровозбудитель
US3313163A (en) Gyroscopic vibration absorber
RU2146631C1 (ru) Движитель инерционно-реактивного действия
SU1578400A1 (ru) Устройство дл преобразовани колебательного движени в реверсивное вращательное движение
SU1669579A1 (ru) Вибровозбудитель
US3182517A (en) Variable oscillator system
KR100765742B1 (ko) 가속도 변환 장치
SU1551434A1 (ru) Вибровозбудитель
GB2270753A (en) Device for generating force
SU1053909A1 (ru) Вибровозбудитель
JP2024055181A (ja) 推進装置
SU1620158A1 (ru) Вибровозбудитель
RU2052300C1 (ru) Привод центрифуги
SU998211A1 (ru) Импульсно-фрикционный движитель транспортного средства
SU448931A1 (ru) Устройство дл сборки деталей
SU1681979A1 (ru) Вибровозбудитель