RU2133840C1 - Роторный двигатель карфидова и способ подачи горючих смесей в его камеру сгорания - Google Patents

Роторный двигатель карфидова и способ подачи горючих смесей в его камеру сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2133840C1
RU2133840C1 RU97118401/06A RU97118401A RU2133840C1 RU 2133840 C1 RU2133840 C1 RU 2133840C1 RU 97118401/06 A RU97118401/06 A RU 97118401/06A RU 97118401 A RU97118401 A RU 97118401A RU 2133840 C1 RU2133840 C1 RU 2133840C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ball
combustion chamber
cones
windows
engine
Prior art date
Application number
RU97118401/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Карфидов
Original Assignee
Карфидов Владимир Николаевич
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 Карфидов Владимир Николаевич filed Critical Карфидов Владимир Николаевич
Priority to RU97118401/06A priority Critical patent/RU2133840C1/ru
Priority to PCT/RU1997/000388 priority patent/WO1999023375A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133840C1 publication Critical patent/RU2133840C1/ru

Links

Images

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
    • F01C3/00Rotary-piston machines or engines with non-parallel axes of movement of co-operating members
    • F01C3/06Rotary-piston machines or engines with non-parallel axes of movement of co-operating members the axes being arranged otherwise than at an angle of 90 degrees

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению а именно к двигателестроению и компрессоростроению. Двигатель включает в себя корпус с диагонально расположенными канавками, диски с закрепленными на них сферами, которые сопряжены с конусами, роторы, закрепленные в дисках шаровые опоры. Внутри опор расположены шаровые камеры, которые соединены полой перемычкой с камерой сгорания с запальной спиралью. В камере сгорания выполнены окна. В дисках установлены лопатки в поворотных уплотнениях со скользящими элементами в канавках на внешних поверхностях шаровых камер. В роторе 12 выполнен топливный коллектор 61 с заслонками 62 и 63, коллектор окислителя 65 с заслонками 66 и 67. радиатор 69 сообщен с коллекторами отработанных газов 70 и 71, которые сообщены с объемами 72 и 73. В шаровой опоре 14 выполнены клапаны. Кулисы жестко связаны с корпусом. Способ заключается в том, что топливо и окислитель сжимают раздельно в первом и во втором рабочих объемах компрессора и одновременно подают в камеру сгорания. Изобретение позволяет повысить КПД, ресурс, удельную мощность. 2 с. и 3 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к двигателю и компрессоростроению.
Изобретение направлено на решение задачи создания экономичного, с высокой удельной мощностью и ресурсом двигателя внутреннего сгорания, с раздельной системой питания и с частично замкнутым рабочим циклом, т.е. экологически более чистого, работающего на разных видах топлива.
Из патентной литературы известна объемная роторная машина содержащая корпус с выполненной на его внутренней поверхности диагонально расположенной канавкой, с установленным в ней диском, с примыкающими к диску и к обоим сторонам корпуса конусами, вершины которых примыкают к сферической центральной части, с образованием первого и второго объектов, разделенных диском, в котором между сферической центральной частью и внутренней поверхностью корпуса установлена по меньшей мере одна лопатка в поворотном соединении, жестко связанная с конусами, в которых примыкающие к лопаткам выполнены впускные и выпускные окна (см. GB, заявка 1426162, кл. F 01 C 3/06, 1976 г.).
Недостатком данного технического решения является то, что конусы связаны между собой только посредством лопаток, которые тоньше диска и работают на скручивание, а т.к. они расположены между двух сфер, то при небольшой нагрузке их сразу заклинит в результате автоколебаний и скручивания.
Известна также объемная роторная машина, содержащая корпус с выполненной на его внутренней поверхности диагонально расположенной канавкой, с установленным в ней диском, с примыкающими к диску и к обоим сторонам корпуса конусами, вершины которых примыкают к сферической центральной части с образованием первого и второго объемов, разделенных диском, в котором между сферической центральной частью и внутренней поверхностью корпуса установлена по меньшей мере одна лопатка в поворотном соединении, жестко связанная с конусами, в которых примыкающие к лопатке выполнены впускные и выпускные окна, причем сферическая центральная часть выполнена в форме шаровой опоры, жестко закрепленной в центральной части диска и сопряженной с выемками в конусах. А также внутри шаровой опоры выполнена шаровая камера с возможностью совместного вращения шаровой опоры в плоскости диска, а шаровой камеры в плоскости конусов, причем окна в шаровой опоре и в шаровой камере выполнены в зоне их совмещения. В качестве ДВС машина снабжена общим корпусом и дополнительным ротором шаровая камера которого сообщена посредством полой перемычки с выполненной в ней камерой сгорания с шаровой камерой первого ротора. (Патент Р.Ф. 2084640. 20.07.97 г. бюл N 20).
Недостатком данного технического решения является то, что вся нагрузка диска приходится на поворотные уплотнения и на лопатки, а плечо, равное радиусу поворотного уплотнения, слишком мало для поворота его трущейся поверхности в диске, что является причиной для быстрого износа и заклинивания лопаток в поворотных уплотнениях. Это решение принято за прототип.
Изобретение направлено на решение задачи устранения недостатков аналога и прототипа и создания экологически чистого двигателя с высокой удельной мощностью, высоким КПД и ресурсом.
Техническим результатом от использования изобретения является повышение ресурса двигателя за счет переноса нагрузки дисков с поворотных уплотнений и лопаток на шаровые камеры, жестко связанные с конусами, а также высокие КПД и удельная мощность за счет высокой степени сжатия, высоких оборотов, большого крутящего момента и увеличения рабочего объема в 1,5 раза.
Возможности работы двигателя на любом виде жидкого или газообразного топлива по частично замкнутому рабочему циклу, за счет раздельного сжатия топлива и окислителя в компрессоре, сгорания топлива в горячей камере сгорания в присутствии катализатора и использование отработанных газов, охлажденных в радиаторе, в качестве рабочего тела для разбавления топлива и окислителя, что устраняет вакуумное торможение и препятствует образованию окислов азота.
Указанный технический результат достигается за счет того, что двигатель, содержащий корпус, снабженный двумя роторами, шаровые камеры которых сообщены полой перемычкой с выполненной в ней камерой сгорания, причем каждый ротор содержит диск, установленный в диагонально расположенной канавке на внутренней стороне корпуса с примыкающими к корпусу, к рабочей поверхности сферы и диску конусами, вершины которых с выполненными в них выемками сопряжены с шаровой опорой, в которой расположены окна в зоне их совмещения с окнами в шаровой камере, выполненной внутри шаровой опоры, с образованием первого и второго объемов, разделенных диском, жестко связанным с шаровой опорой и с рабочей поверхностью сферы, между которыми установлены две лопатки в поворотных соединениях, жестко связанные с конусами, в которых примыкающие к лопаткам выполнены окна, а в шаровой опоре на осях поворотных соединений жестко закреплены скользящие элементы, установленные в канавки, выполненные на внешней стороне шаровой камеры параллельно лопаткам.
Технический результат достигается также тем, что примыкающие к конусам, жестко связанные с корпусом, выполнены от двух до четырех кулис с возможностью перекрытия окон в конусах до 90o поворота роторов.
Технический результат достигается также способом подачи горючих смесей в камеру сгорания двигателя, по которому топливо и окислитель сжимают раздельно в первом и втором рабочих объемах компрессора и одновременно подают в камеру сгорания двигателя.
Указанный технический результат достигается также тем, что отработанные газы, охлажденные в радиаторе, в качестве рабочего тела добавляют в топливо и окислитель.
Заявленный роторный двигатель отличается от прототипа тем, что в шаровых опорах на осях поворотных соединений жестко закреплены скользящие элементы, установленные в канавки, выполненные на внешних поверхностях шаровых камер параллельно лопаткам. Кроме того, двигатель отличается от прототипа тем, что примыкающие к конусам выполнены от двух до четырех кулис с возможностью перекрытия окон в конусах до 90o поворота роторов, а также способом подачи горючих смесей в камеру сгорания двигателя, согласно которому топливо и окислитель сжимают раздельно, в первом рабочем объеме компрессора сжимают топливо, во втором объеме сжимают окислитель и одновременно подают в камеру сгорания двигателя. Также отличается от прототипа тем, что отработанные газы охлаждают в радиаторе и в качестве рабочего тела добавляют в топливо и окислитель.
Двигатель, содержащий корпус, снабженный двумя роторами, шаровые камеры которых сообщены полой перемычкой с выполненной в ней камерой сгорания, позволяет использовать один ротор в качестве компрессора (такты заполнения и сжатия), а второй в качестве рабочего ротора (рабочий ход и выпуск). Такое разделение функций роторов позволяет с меньшими механическими потерями и с большей эффективностью обеспечивать сжатие в холодном компрессоре, а рабочий ход - в горячем рабочем роторе, к тому же совмещение конца сжатия в объемах компрессора и начала рабочего хода в рабочем роторе позволяет использовать проточную горячую камеру сгорания с использованием катализатора для полноты сгорания топлива с повышением начальной температуры и давления газа, а горячий ротор с большим рабочим объемом, чем у компрессора, позволяет совершать работу до более низкого давления и температуры газа с меньшими тепловыми потерями. Каждый ротор, содержащий диск, установленный в диагонально расположенной канавке на внутренней стороне корпуса, с примыкающими к корпусу, к рабочей поверхности сферы и к диску конусами позволяет посредством диагонально установленных дисков в корпусе обеспечить герметичное совмещение поверхностей дисков и конусов по линиям их смыкания, а также герметично совместить внешние окружности конусов с рабочими поверхностями сфер.
Вершины конусов с выполненными в них выемками сопряжены с шаровой опорой, в которой расположены окна в зоне их совмещения с окнами в шаровой камере, выполненной внутри шаровой опоры и жестко связанной с конусами, с образованием первого и второго объемов, разделенных диском, позволяет сопряжению выемок в конусах с шаровой опорой сохранять герметичность при вращении ротора, при котором шаровая опора и шаровая камера вращаются совместно в разных плоскостях, раздельно использовать объемы компрессора с одновременной подачей компонентов смеси в камеру сгорания, а зоны совмещения окон позволяют привести в соответствие работу двигателя с фазами газораспределения между компрессором и рабочим ротором. Диск, жестко связанный с шаровой опорой и с рабочей поверхностью сферы, между которыми установлены две лопатки в поворотных соединениях, жестко связанные с конусами, в которых примыкающие к лопаткам выполнены окна, позволяет устранить все механические потери, связанные с вращением лопаток относительно внутренней поверхности корпуса, не допустить возникновения вибраций сбалансированностью и симметричным приложением сил, а также улучшить герметичность рабочих объемов двигателя. В шаровых опорах на осях поворотных соединений жестко закреплены скользящие элементы, установленные в канавки, выполненные на внешних поверхностях шаровых камер, параллельно лопаткам позволяет увеличить ресурс двигателя за счет переноса механической нагрузки дисков с поворотных уплотнений и лопаток на шаровые камеры, жестко связанные с конусами, при помощи скользящих элементов установленных в канавки на шаровых камерах, к тому же за счет большего плеча скользящих элементов, чем радиус поворотных уплотнений, принудительно удерживать последние в плоскости лопаток. Примыкающие к конусам, жестко связанные с корпусом, выполнены от двух до четырех кулис с возможностью перекрытия окон в конусах до 90o поворота роторов, что позволяет увеличить рабочий объем двигателя в 1,5 раза за счет перекрытия кулисами окон в конусах компрессора в момент набора максимального объема топлива и окислителя за 90o до 0, т. е. до линий смыкания конусов с диском, и тем самым увеличить объемы заполнения и сжатия с 50% до 75% в каждом рабочем объеме компрессора, а в рабочем роторе продлить рабочий ход в каждом рабочем объеме с 180o до 270o.
Раздельное сжатие топлива и окислителя в объемах компрессора с одновременной подачей в камеру сгорания позволяет использовать горячую, проточную камеру сгорания с присутствием в ней катализатора для практически любого вида жидкого или газообразного топлива и очень бедных смесей, начиная, например, от уровня концентрации отработанных газов, которые нейтрализуют в дожигателях поршневых двигателей, причем при высокой степени сжатия не хуже, чем у дизелей. Отработанные газы, охлажденные в радиаторе и добавленные в качестве рабочего тела в топливо и окислитель, позволяют уменьшить объем выпускаемых отработанных газов в атмосфере на величину разбавления горючей смеси рабочим телом, устранить выброс окислов азота в атмосферу за счет замены избыточного количества кислорода в смеси с рабочим телом и на такой же объем уменьшить забор воздуха из атмосферы, а также не тратить энергию двигателя на вакуумное торможение при управлении карбюратором. Работа двигателя по полностью замкнутому циклу возможна при работе на водороде, с конденсацией излишков пара в радиаторе.
На фиг. 1 изображен роторный двигатель - продольный разрез.
На фиг. 2 - сечение А-А - поворотное уплотнение со скользящим элементом.
На фиг. 3 - сечение Б-Б - поворотное соединение диска с лопаткой.
На фиг. 4 - сечение В-В - компрессор, поперечный разрез.
На фиг. 5 - диаграмма фаз газораспределения двигателя.
Роторный двигатель содержит корпус 1 с выполненными в нем диагонально расположенными канавками 2 и 3, с установленными в них дисками 4 и 5, с закрепленными на них сферами 6 и 7, которые сопряжены своими рабочими поверхностями с внешними окружностями конусов 8, 9, 10 и 11, которые своими вершинами в роторах 12 и 13 сопряжены с шаровыми опорами 14 и 15 с расположенными внутри них шаровыми камерами 16 и 17, соединенными между собой полой перемычкой 18 с выполненной в ней камерой сгорания 19 с каталитической внутренней поверхностью и запальной спиралью 20. Камера сгорания сообщена окнами 21, 22, 23 и 24 в зоне их совмещения с окнами 25, 26, 27 и 28 в шаровой опоре 14, жестко закрепленной в диске 4. В шаровой камере 17 камера сгорания 19 сообщена окнами 29, 30, 31 и 32 в зоне их совмещения с окнами 33, 34, 35 и 36 в шаровой опоре 15. В дисках 4 и 5 установлены лопатки 37, 38, 39 и 40 в поворотных уплотнениях 41, 42, 43 и 44 с жестко закрепленными на их осях скользящими элементами 45, 46, 47 и 48 установленных в канавки 49, 50, 51 и 52, выполненных на внешних поверхностях шаровых камер 16 и 17. В конусах 8 и 9 примыкающие к лопаткам 37 и 38 выполнены впускные окна 53, 54, 55 и 56 ротора 12, а в конусах 10 и 11 примыкающие к лопаткам выполнены выпускные окна 57, 58, 59 и 60 ротора 13. В роторе 12 выполнен топливный коллектор 61 с дроссельной заслонкой 62 и заслонкой рабочего тела 63, сообщенными через окна 54 и 56 в конусе 8 с рабочим объемом 64, а также коллектор окислителя 65 с дроссельной заслонкой 66 и заслонкой рабочего тела 67, которые сообщены через окна 53 и 55 в конусе 9 с рабочим объемом 68. Заслонки рабочего тела 63 и 67 через радиатор 69 сообщены с коллекторами отработанных газов 70 и 71, в роторе 13, которые через окна 57 и 59 в конусе 11 сообщены с рабочим объемом 72 и через окна 58 и 60 в конусе 10, с рабочим объемом 73. В шаровой опоре 14 в окнах 25, 26, 27 и 28 выполнены клапаны 74, 75, 76 и 77, а примыкающие к конусам 8, 9, 10 и 11, жестко связанные с корпусом 1, выполнены кулисы 78, 79, 80 и 81.
Роторный двигатель работает следующим образом. При запуске двигателя и вращении роторов лопатки 37 и 38 ротора 12, проходя линии смыкания диска 4 с конусами 8 и 9 образуют объемы 64 и 68 и разряжение в них. Разрежение через окна 53 и 56 при закрытых заслонках 63 и 67 заполняет парами топлива или газом объем 64 и окислителем рабочий объем 68 компрессора, через один оборот оба объема заполняются, затем лопатки 37 и 38 за 180o до линии смыкания диска 4 с конусами 8 и 9 начинают сжатие объемов 64 топлива и объема 68 окислителя и по мере приближения лопаток к линии смыкания и достижения необходимой степени сжатия окна 26 и 28 в шаровой опоре 14 совмещаются с окнами 22 и 23 в шаровой камере 16, при этом клапаны 75 и 77 открываются давлением газа и сжатое топливо из объема 64 и окислитель из объема 68 одновременно устремляются в камеру сгорания 19 и, если оно само не воспламеняется, то его воспламеняет запальная спираль 20, при этом окна 29 и 32 в шаровой камере 17 совмещены с окнами 33 и 36 в шаровой опоре 15 и высокое давление из камеры сгорания устремляется в образуемые объемы 72 и 73 в роторе 13 с началом рабочего хода в этих объемах, вместе с этим лопатки 37 и 38 в роторе 12 достигают линии смыкания и окна 26 и 28 в шаровой опоре 14 размыкаются с окнами 22 и 23 в шаровой камере 16, а клапаны 75 и 77 запирают паразитные объемы окон 26 и 28 в шаровой опоре 14, а в объемах 72 и 73 ротора 13 продолжается рабочий ход и, приближаясь к 180o поворота ротора, окна 29 и 32 в шаровой камере 17 и окна 33 и 36 в шаровой опоре 15 размыкаются, а оставшееся небольшое давление в камере сгорания 19 запирается. Затем выпускные окна 57 и 60 в конусах 10 и 11 пересекают линию смыкания и отработанные газы из объемов 72 и 73 устремляются в эти окна, одновременно с этим в роторе 12 закончилось сжатие второй половины рабочего объема и окна 25 и 27 шаровой опоры 14 совмещаются с окнами 21 и 24 шаровой камеры 16, топливо из объема 64 и окислитель из объема 68 направляются в камеру сгорания 18 и сгорают в присутствии катализатора, устремляясь далее в окна 30 и 31 в шаровой камере 17 в совмещенные с ними окна 34 и 35 в шаровой опоре 15 с началом нового рабочего хода, вместе с которым окна 58 и 59 проходят линию смыкания и отработанный газ устремляется в выпускные коллекторы 70 и 71 в роторе 13, откуда он направляется в радиатор 69, а излишки - в атмосферу. В радиаторе 69 водяные пары, содержащиеся в отработанных газах, конденсируются и отводятся. Величина открытия заслонок 62, 66, 63 и 67 определяется режимами работы двигателя. После завершения второго рабочего хода все повторяется.
При использовании водорода в качестве топлива двигатель работает полностью по замкнутому циклу.

Claims (4)

1. Двигатель, содержащий корпус, снабженный двумя роторами, шаровые камеры которых сообщены полой перемычкой с выполненной в ней камерой сгорания, причем каждый ротор содержит диск, установленный в диагонально расположенной канавке на внутренней стороне корпуса, с примыкающими к корпусу, к рабочей поверхности сферы и к диску конусами, вершины которых с выполненными в них выемками сопряжены с шаровой опорой, в которой расположены окна в зоне их совмещения с окнами в шаровой камере, с образованием первого и второго объемов, разделенных диском, жестко связанным с шаровой опорой и рабочей поверхностью сферы, между которыми установлены две лопатки в поворотных уплотнениях, жестко связанные с конусами, в которых примыкающие к лопаткам выполнены окна, отличающийся тем, что в шаровых опорах на осях поворотных соединений жестко закреплены скользящие элементы, установленные в канавки, выполненные на внешних поверхностях шаровых камер параллельно лопаткам.
2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что примыкающие к конусам, жестко связанные с корпусом, выполнены от двух до четырех кулис с возможностью перекрытия окон в конусах до 90o поворота роторов.
3. Способ подачи горючих смесей в камеру сгорания двигателя, по которому горючую смесь подают в отдельный ротор двигателя в первый и во второй рабочие объемы ротора, предварительно сжимают и подают в камеру сгорания, отличающийся тем, что топливо и окислитель сжимают раздельно в первом и во втором рабочих объемах компрессора и одновременно подают в камеру сгорания.
4. Способ по п.3 отличающийся тем, что отработанные газы охлаждают в радиаторе и в качестве рабочего тела добавляют в топливо и окислитель.
RU97118401/06A 1997-11-05 1997-11-05 Роторный двигатель карфидова и способ подачи горючих смесей в его камеру сгорания RU2133840C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118401/06A RU2133840C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Роторный двигатель карфидова и способ подачи горючих смесей в его камеру сгорания
PCT/RU1997/000388 WO1999023375A1 (fr) 1997-11-05 1997-12-03 Moteur rotatif de karfidov et procede d'introduction de melanges combustibles dans la chambre de combustion de ce dernier

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118401/06A RU2133840C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Роторный двигатель карфидова и способ подачи горючих смесей в его камеру сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2133840C1 true RU2133840C1 (ru) 1999-07-27

Family

ID=20198763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97118401/06A RU2133840C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Роторный двигатель карфидова и способ подачи горючих смесей в его камеру сгорания

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2133840C1 (ru)
WO (1) WO1999023375A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002035070A1 (en) * 2000-10-24 2002-05-02 Semen Evseevich Piskunov Operational modes for an internal combustion engine (variants)
MD3756G2 (ru) * 2007-08-16 2009-07-31 Василий СИБОВ Роторно-лопастной двигатель внутреннего сгорания (варианты)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3726259A (en) * 1971-01-14 1973-04-10 Chesterfield Yarn Mills Inc Rotary internal combustion engine
DE3206286C2 (de) * 1982-02-22 1986-05-22 Gyula Budapest Nagy Rotationskolbenmaschine der schrägachsigen Bauart
AU628440B2 (en) * 1987-05-25 1992-09-17 Tselevoi Nauchno-Tekhnichesky Kooperativ `Stimer' Volume-expansion rotor machine
RU2023185C1 (ru) * 1991-07-05 1994-11-15 Павел Тимофеевич Николаев Способ работы роторного двигателя и роторный двигатель внутреннего сгорания
RU2062885C1 (ru) * 1993-11-09 1996-06-27 Анатолий Иванович Лосев Роторная машина

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002035070A1 (en) * 2000-10-24 2002-05-02 Semen Evseevich Piskunov Operational modes for an internal combustion engine (variants)
MD3756G2 (ru) * 2007-08-16 2009-07-31 Василий СИБОВ Роторно-лопастной двигатель внутреннего сгорания (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
WO1999023375A1 (fr) 1999-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9644570B2 (en) Hybrid cycle rotary engine
AU2003210463B2 (en) Internal combustion engine
US5540199A (en) Radial vane rotary engine
US7937943B2 (en) Heat engines
CN102187060B (zh) 旋转活塞式内燃机
US7117839B2 (en) Multi-stage modular rotary internal combustion engine
EP0776411B1 (en) Rotary engine and method
US6199369B1 (en) Separate process engine
JP2000507661A (ja) ベーンタイプ・ロータリーエンジン
US5372107A (en) Rotary engine
NZ191548A (en) Rotary internal combustion engine-hinged shoes form combustion chambers
US4603549A (en) Explosion type rotary turbine engine
RU2133840C1 (ru) Роторный двигатель карфидова и способ подачи горючих смесей в его камеру сгорания
RU2146009C1 (ru) Роторно-поршневая машина (варианты) и уплотнение поршня роторно-поршневой машины
CN1103403C (zh) 不等容积比滚动转子发动机
WO2000023691A2 (en) Revolving piston rotary toroidal cylinder internal combustion, water, steam, fluid and quantum engine also pump, metering device and assist units all sizes
RU2189470C1 (ru) Роторный двигатель карфидова
RU2333372C2 (ru) Роторный двигатель карфидова
WO2009008743A1 (en) Circular run gear-piston engine
RU2068106C1 (ru) Способ работы роторного двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
RU2146008C1 (ru) Роторный двигатель, способы работы двигателя (варианты)
RU2151312C1 (ru) Роторный двигатель
CA2180198C (en) Axial vane rotary engine with continuous fuel injection
RU2209323C1 (ru) Роторный двигатель внутреннего сгорания
RU2288365C1 (ru) Ротационный двигатель внутреннего сгорания

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041106