RU221776U1 - Исполнительный механизм поршневого компрессора - Google Patents

Исполнительный механизм поршневого компрессора Download PDF

Info

Publication number
RU221776U1
RU221776U1 RU2023121641U RU2023121641U RU221776U1 RU 221776 U1 RU221776 U1 RU 221776U1 RU 2023121641 U RU2023121641 U RU 2023121641U RU 2023121641 U RU2023121641 U RU 2023121641U RU 221776 U1 RU221776 U1 RU 221776U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gear
shaft
elliptical
satellite
elliptical gear
Prior art date
Application number
RU2023121641U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Приходько
Андрей Владимирович Новицкий
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Application granted granted Critical
Publication of RU221776U1 publication Critical patent/RU221776U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к области поршневых машин объемного вытеснения и может быть использована при создании исполнительных механизмов компрессоров, работающих за счет изменения объема рабочей полости. Исполнительный механизм поршневого компрессора содержит зубчатый сектор, поршни, жестко связанные между собой зубчатой рейкой, соединенной через зубчатую передачу с зубчатым сектором, а также цилиндры, в которых установлены нагнетательные и всасывающие клапаны. Исполнительный механизм также содержит корпус, в котором соосно установлены входной и выходной валы, неподвижное эллиптическое зубчатое колесо, жестко закрепленное на корпусе соосно входному валу, эллиптическое зубчатое колесо, установленное на выходном валу, при этом зубчатый сектор жестко закреплен на выходном валу и спроектирован таким образом, чтобы центр масс системы звеньев, включающей эллиптическое зубчатое колесо на выходном валу, выходной вал и зубчатый сектор, лежал на оси вращения выходного вала. На входном валу установлено водило и соединено через вращательную кинематическую пару с валом сателлита. Сателлит состоит из эллиптического зубчатого колеса и эллиптической шестерни, повернутых на 180° относительно друг друга и соединенных валом, причем эллиптическое зубчатое колесо сателлита соединено с неподвижным эллиптическим зубчатым колесом одного с ним размера, а эллиптическая шестерня сателлита состоит в зубчатом зацеплении с эллиптическим зубчатым колесом одного с ним размера, при этом геометрические параметры всех эллиптических колес, а именно большие полуоси a и малые полуоси b, одинаковы. Все эллиптические колеса установлены на своих валах таким образом, что ось вращения вала проходит через точку, называемую фокусом делительного эллипса, которая расположена на большой полуоси делительного эллипса на расстоянии с, равном , от центра делительного эллипса, и таким образом достигается непрерывность их зацепления. На водиле противоположно валу сателлита на расстоянии H, равном расстоянию между осями вращения входного вала и вала сателлита, установлен противовес, масса которого равна массе сателлита. Техническим результатом является снижение шума и вибраций при работе исполнительного механизма поршневого компрессора.

Description

Полезная модель относится к области поршневых машин объемного вытеснения и может быть использована при создании исполнительных механизмов компрессоров, работающих за счет изменения объема рабочей полости.
Известен исполнительный механизм машины объемного действия [Смелягин А.И. Теория механизмов и машин. Курсовое проектирование: Учебное пособие. - М: ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. - с 244-245], содержащий шарнирный четырехзвенник (кривошипно-коромысловый механизм) к коромыслу которого присоединен коромыслово-ползунный механизм с поршнями, которые движутся в цилиндрах, являющихся одновременно направляющими.
Недостатком указанного исполнительного механизма является использование в его схеме шарнирного четырехзвенника с неуравновешенными массами, что приводит к шуму и вибрациям при работе устройства.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является исполнительный механизм компрессора объемного действия (Патент на полезную модель № RU 110131 U1, кл. F01B 1/10), содержащий механизм привода в виде кривошипно-коромыслового механизма, включающего кривошип, шатун и коромысло; закрепленный на коромысле зубчатый сектор; поршни, жестко связанные между собой зубчатой рейкой, соединенной через зубчатую передачу с зубчатым сектором; цилиндры, в которых установлены нагнетательные и всасывающие клапаны.
Недостатки прототипа также обусловлены использованием в его составе шарнирного четырехзвенника с неуравновешенными массами, которые приводят к шуму и вибрациям при работе устройства.
Технической задачей заявляемой полезной модели является создание исполнительного механизма поршневого компрессора, характеризующегося более высокой уравновешенностью.
Техническим результатом является снижение шума и вибраций при работе исполнительного механизма поршневого компрессора.
Технический результат достигается исполнительным механизмом поршневого компрессора, содержащим зубчатый сектор, поршни, жестко связанные между собой зубчатой рейкой, соединенной через зубчатую передачу с зубчатым сектором, а также цилиндры, в которых установлены нагнетательные и всасывающие клапаны. Исполнительный механизм также содержит корпус, в котором соосно установлены входной и выходной валы, неподвижное эллиптическое зубчатое колесо, жестко закрепленное на корпусе соосно входному валу, эллиптическое зубчатое колесо, установленное на выходном валу, при этом зубчатый сектор жестко закреплен на выходном валу и спроектирован таким образом, чтобы центр масс системы звеньев, включающей эллиптическое зубчатое колесо на выходном валу, выходной вал и зубчатый сектор, лежал на оси вращения выходного вала. На входном валу установлено водило и соединено через вращательную кинематическую пару с валом сателлита. Сателлит состоит из эллиптического зубчатого колеса и эллиптической шестерни, повернутых на 180° относительно друг друга и соединенных валом, причем эллиптическое зубчатое колесо сателлита соединено с неподвижным эллиптическим зубчатым колесом одного с ним размера, а эллиптическая шестерня сателлита состоит в зубчатом зацеплении с эллиптическим зубчатым колесом одного с ним размера, при этом геометрические параметры всех эллиптических колес, а именно большие полуоси a и малые полуоси b, одинаковы. Все эллиптические колеса установлены на своих валах таким образом, что ось вращения вала проходит через точку, называемую фокусом делительного эллипса, которая расположена на большой полуоси делительного эллипса на расстоянии с, равном , от центра делительного эллипса, и таким образом достигается непрерывность их зацепления. На водиле противоположно валу сателлита на расстоянии H, равном расстоянию между осями вращения входного вала и вала сателлита, установлен противовес, масса которого равна массе сателлита.
Полезная модель поясняется следующими чертежами.
На фиг. 1 приведена схема исполнительного механизма поршневого компрессора, на фиг. 2 представлен разрез А-А (корпус не показан).
Исполнительный механизм поршневого компрессора содержит корпус 1, в котором соосно установлены входной 2 и выходной 3 валы. Неподвижное эллиптическое зубчатое колесо 4 жестко закреплено на корпусе соосно входному валу 2. Эллиптическое зубчатое колесо 5 установлено на выходном валу 3. Водило 6 установлено на входном валу 2 и соединено через вращательную кинематическую пару с валом сателлита 7. Сателлит состоит из эллиптического зубчатого колеса 8 и эллиптической шестерни 9, повернутых на 180° относительно друг друга и соединенных валом 7. Эллиптическое зубчатое колесо сателлита 8 соединено с неподвижным эллиптическим зубчатым колесом 4 одного с ним размера, а эллиптическая шестерня сателлита 9 состоит в зубчатом зацеплении с эллиптическим зубчатым колесом 5 одного с ним размера, при этом геометрические параметры всех эллиптических колес, а именно большие полуоси a и малые полуоси b, одинаковы. Все эллиптические колеса установлены на своих валах таким образом, что ось вращения вала проходит через точку, называемую фокусом делительного эллипса, которая расположена на большой полуоси делительного эллипса на расстоянии с, равном , от центра делительного эллипса, и таким образом достигается непрерывность их зацепления. На водиле 6 противоположно валу сателлита 7 на расстоянии H, равном расстоянию между осями вращения входного вала 2 и вала сателлита 7, установлен противовес 10, масса которого равна массе сателлита. На выходном валу 3 жестко закреплен зубчатый сектор 11, который спроектирован таким образом, чтобы центр масс системы звеньев, включающей эллиптическое зубчатое колесо 5, выходной вал 3 и зубчатый сектор 11, лежал на оси вращения выходного вала 3. Поршни 12 и 13 жестко связаны между собой зубчатой рейкой 14, соединенной через зубчатую передачу с зубчатым сектором 11 на выходном валу 3. В цилиндрах 15 и 16 установлены нагнетательные клапаны 17, 18 и всасывающие клапаны 19, 20.
Исполнительный механизм поршневого компрессора работает следующим образом.
При вращении входного вала 2 и соответственно закрепленного на нем водила 6 эллиптическое зубчатое колесо 8 обкатывается по неподвижному эллиптическому зубчатому колесу 4. Вращательное движение колеса 8 через вал сателлита 7 и эллиптическую шестерню 9 передается эллиптическому зубчатому колесу 5 и выходному валу 3, при указанном соотношении размеров эллиптических колес выходной вал 3 через полный оборот входного вала 2 и водила 6 оказывается в том же положении, однако благодаря переменным передаточным отношениям пар эллиптических колес 8 и 4, 9 и 5 совершает возвратно-вращательное движение. Данное движение передается с помощью зубчатого сектора 11 на зубчатую рейку 14, заставляя ее совершать возвратно-поступательное движение. Зубчатая рейка 14 приводит в движение поршни 12 и 13, движущиеся в цилиндрах 15 и 16. Движение поршней в цилиндрах изменяет объем газа в рабочих камерах, что приводит к открытию (закрытию) нагнетательных клапанов 17 и 18 и всасывающих клапанов 19 и 20, и таким образом осуществляется нагнетание газа в поршневом компрессоре.
Одинаковые размеры эллиптического зубчатого колеса 8 и шестерни 9 позволяют расположить центр масс сателлита на оси вращения вала 7. При работе исполнительного механизма центр масс системы звеньев, включающей водило 6, вал сателлита 7, эллиптическое зубчатое колесо 8, эллиптическую шестерню 9, а также противовес 10, находится на оси вращения входного вала 2, а центр масс системы звеньев, включающей эллиптическое зубчатое колесо 5, выходной вал 3 и зубчатый сектор 11, находится на оси вращения выходного вала 3, и таким образом достигается высокая уравновешенность поршневого компрессора, что обеспечивает достижение технического результата.

Claims (1)

  1. Исполнительный механизм поршневого компрессора, включающий зубчатый сектор, поршни, жестко связанные между собой зубчатой рейкой, соединенной через зубчатую передачу с зубчатым сектором, цилиндры, в которых установлены нагнетательные и всасывающие клапаны, отличающийся тем, что механизм содержит корпус, в котором соосно установлены входной и выходной валы, неподвижное эллиптическое зубчатое колесо, жестко закрепленное на корпусе соосно входному валу, эллиптическое зубчатое колесо, установленное на выходном валу, при этом зубчатый сектор жестко закреплен на выходном валу и спроектирован таким образом, чтобы центр масс системы звеньев, включающей эллиптическое зубчатое колесо на выходном валу, выходной вал и зубчатый сектор, лежал на оси вращения выходного вала, водило, установленное на входном валу и соединенное через вращательную кинематическую пару с валом сателлита, состоящего из эллиптического зубчатого колеса и эллиптической шестерни, повернутых на 180° относительно друг друга и соединенных валом, причем эллиптическое зубчатое колесо сателлита соединено с неподвижным эллиптическим зубчатым колесом одного с ним размера, а эллиптическая шестерня сателлита состоит в зубчатом зацеплении с эллиптическим зубчатым колесом одного с ним размера, при этом геометрические параметры всех эллиптических колес, а именно большие полуоси a и малые полуоси b, одинаковы, кроме того, все эллиптические колеса установлены на своих валах таким образом, что ось вращения вала проходит через точку, называемую фокусом делительного эллипса, которая расположена на большой полуоси делительного эллипса на расстоянии с, равном , от центра делительного эллипса, и таким образом достигается непрерывность их зацепления, противовес, установленный на водиле противоположно валу сателлита на расстоянии H, равном расстоянию между осями вращения входного вала и вала сателлита, и имеющий массу, равную массе сателлита.
RU2023121641U 2023-08-18 Исполнительный механизм поршневого компрессора RU221776U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU221776U1 true RU221776U1 (ru) 2023-11-22

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3971259A (en) * 1974-01-02 1976-07-27 Henry Schottler Fluid transducer
EP2857689A1 (de) * 2013-10-02 2015-04-08 Reinhard Schwäbisch Umlaufgetriebekolbenmaschine mit einem Hebelsystem, auf einer Achse angeordnet
RU2616457C1 (ru) * 2016-03-24 2017-04-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Планетарный механизм преобразования вращательного движения в возвратно-вращательное
RU2724005C1 (ru) * 2019-10-08 2020-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Зубчатый механизм с прерывистым движением выходного звена

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3971259A (en) * 1974-01-02 1976-07-27 Henry Schottler Fluid transducer
EP2857689A1 (de) * 2013-10-02 2015-04-08 Reinhard Schwäbisch Umlaufgetriebekolbenmaschine mit einem Hebelsystem, auf einer Achse angeordnet
RU2616457C1 (ru) * 2016-03-24 2017-04-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Планетарный механизм преобразования вращательного движения в возвратно-вращательное
RU2724005C1 (ru) * 2019-10-08 2020-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Зубчатый механизм с прерывистым движением выходного звена

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10202901B1 (en) Infinitely variable compression ratio mechanism of a reciprocating double-acting piston-type gas compressor
US20030183026A1 (en) Apparatus for converting rotary to reciprocating motion and vice versa
US6006619A (en) Internal combustion engine with improved orbital crankshaft motion converter
EP1905983B1 (en) Kinetic energy generation device
RU221776U1 (ru) Исполнительный механизм поршневого компрессора
RU221775U1 (ru) Исполнительный механизм поршневого воздушного компрессора
RU221769U1 (ru) Исполнительный механизм машины объемного действия
US6334423B1 (en) Reciprocating piston engine and its link mechanism
CN106704529B (zh) 一种齿轮-齿条-曲轴联动发动机转换机构
RU2530670C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия
US6948460B1 (en) Crankshaft with variable stroke
US5542308A (en) Crank mechanism and machines, especially engines, using same
RU2658209C1 (ru) Механизм преобразования движения для поршневой машины
US10781903B2 (en) Slider-crank mechanism for eliminating side forces
RU2349813C1 (ru) Двухвальный кривошипно-шатунный механизм
EA003724B1 (ru) Преобразование прямолинейного возвратно-поступательного движения во вращательное движение
CN208935302U (zh) 一种摆动齿条-曲轴转换机构
RU2810824C1 (ru) Орнитоптер
JP2009121540A (ja) クランク装置
US3867848A (en) Arcuately oscillating piston machine
JP3426113B2 (ja) 往復動ピストン機構
RU2474705C2 (ru) Роторно-лопастной двигатель внутреннего сгорания
RU203414U1 (ru) Планетарный кривошипно-шатунный механизм с зубчатыми колесами внутреннего зацепления
RU213237U1 (ru) Лопастной двигатель
RU209665U1 (ru) Объемная поршневая машина