RU2538349C2 - Бесшатунный двигатель и способ устранения заклинивания его механизма - Google Patents

Бесшатунный двигатель и способ устранения заклинивания его механизма Download PDF

Info

Publication number
RU2538349C2
RU2538349C2 RU2012155016/06A RU2012155016A RU2538349C2 RU 2538349 C2 RU2538349 C2 RU 2538349C2 RU 2012155016/06 A RU2012155016/06 A RU 2012155016/06A RU 2012155016 A RU2012155016 A RU 2012155016A RU 2538349 C2 RU2538349 C2 RU 2538349C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crankshaft
elements
working shaft
rodless
extreme
Prior art date
Application number
RU2012155016/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012155016A (ru
Inventor
Александр Васильевич Иванов
Сергей Павлович Столяров
Original Assignee
Александр Васильевич Иванов
Сергей Павлович Столяров
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 Александр Васильевич Иванов, Сергей Павлович Столяров filed Critical Александр Васильевич Иванов
Priority to RU2012155016/06A priority Critical patent/RU2538349C2/ru
Publication of RU2012155016A publication Critical patent/RU2012155016A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538349C2 publication Critical patent/RU2538349C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Shafts, Cranks, Connecting Bars, And Related Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к поршневым машинам с бесшатунным механизмом преобразования движения и может быть использовано в их конструкциях. Техническим результатом является повышение надежности работы машины. Сущность изобретения заключается в том, что двигатель содержит корпус со звездообразно установленными на нем как минимум шестью цилиндрами, в который помещен и закреплен в нем взаимодействующий поверхностями своих элементов со штоками поршней узел направляющих, а в последний установлен коленчатый вал, имеющий равномерно расположенные по окружности с центром в оси его крайних шеек кривошипы по числу пар цилиндров. Коленчатый вал имеет осевое вращение крайних шеек и орбитальное вращение по радиусу четверти хода поршней и обеспечивает посредством кривошипов перемещение поршневых систем и связывающих их штоков. Крайние шейки коленчатого вала на радиусе одной четверти хода поршней шарнирно соединены с рычагами рабочего вала, выполненного из двух частей. Причем синхронизация частей рабочего вала осуществляется посредством равномерного распределения нагрузок от действия газовых сил на шейки кривошипов коленчатого вала по обе стороны от его середины, а части рабочего вала являются валами отбора мощности, равномерно распределенной между ними. 3 н. и 5 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к поршневым машинам с бесшатунным механизмом преобразования движения и может быть использовано в их конструкциях.
Известен кривошипно-ползунный четырехзвенный прямолинейно направляющий механизм Скот-Рассела, в котором имеется равенство звеньев. При вращении одного из звеньев вокруг неподвижной оси конечная точка другого звена описывает прямолинейную траекторию [1]. Ниже рассматриваемые механизмы построены на его основе.
Известен бесшатунный механизм для преобразования возвратно- поступательного движения во вращательное, содержащий корпус, сдвоенные оппозитно расположенные поршни с общим штоком и ведущую шестерню, отличающийся тем, что он содержит вторую пару оппозитно расположенных поршней с общим штоком, пересекающуюся с первой парой, а ведущая шестерня выполнена цилиндрической и снабжена двумя цапфами, расположенными диаметрально противоположно на противоположных плоскостях диска шестерни и соединенными каждая со средней частью соответствующего штока, а также содержит планетарную передачу, выполненную в виде расположенной внутри корпуса на подшипниках солнечной шестерни с внутренним венцом, входящим в зацепление с ведущей цилиндрической шестерней и внешним венцом, входящим в зацепление с ведомым элементом [2].
Известен двигатель внутреннего сгорания с бесшатунным механизмом преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение рабочего вала со звездообразно расположенными цилиндрами, поршни которых жестко связаны между собой штоками, сочлененными через подшипники со средними шейками коленчатого вала, имеющего вращение крайних шеек с перемещением поршневых систем и связывающих их штоков по оси противолежащих цилиндров, отличающийся тем, что рабочий вал двигателя выполнен из двух частей с кривошипами, несущими подшипники для закрепления на них на радиусе одной четверти хода поршней крайних шеек коленчатого вала и снабжен соединительным валом, фиксирующим с помощью шестерен положение кривошипов обеих частей рабочего вала относительно друг друга [3], прототип.
Известна книга, С.С.Баландин, "Бесшатунные двигатели внутреннего сгорания" [4].
Автор, будучи руководителем проекта, построил и испытал двигатели внутреннего сгорания с использованием механизмов, описанных в источниках [2] и [3]. Он отмечал, что основным условием бесперебойной работы двигателей с бесшатунным силовым механизмом является обеспечение гарантированных зазоров между трущимися поверхностями, заполненных несущей масляной пленкой, предохраняющей поверхности от износа и заклинивания. Способом достижения данного условия является технологическое повышение точности исполнения номинальных размеров и требований по соосности и концентричности элементов бесшатунного механизма.
Известна статья, И.П.Седунов, "Конструктивный анализ бесшатунных двигателей Баландина и пути их совершенствования" [5]. Автор исследует влияние движущихся масс, в частности комплекта поршней на преобразование и накопление энергии. Прямолинейное возвратно-поступательное движение одного комплекта поршней преобразуется в возвратно-поступательное движение другого комплекта поршней. Поршни представляют собой маховичные накопители энергии, их период разгона от нуля до максимальной линейной скорости достигается в течение четверти оборота коленчатого вала. Накопленная энергия непрерывно циркулирует, переходя из потенциальной в кинетическую и наоборот, что в предложенных им схемах позволяет максимально эффективно использовать силы инерции поступательно движущихся масс. Он, правда, не исследует влияние кинетической энергии коленчатого вала, вращающегося вокруг оси крайних шеек, который может быть дополнительно оснащен маховиком.
Известна статья, И.М.Кошелев и др., "Бесшатунный карбюраторный двигатель" [6].
Известны другие успешные, а также неудачные разработки и отзывы о них в Интернете на Сайте "Ассоциация Экспериментальной Авиации" в разделе "Альтернативные двигатели и рабочие процессы" [7].
Опыт, оценки и отзывы специалистов и практиков по данной теме использованы в предлагаемой заявке на изобретение.
Общий недостаток всех разработанных и построенных двигателей с бесшатунным механизмом преобразования движения - сложность обеспечения высоких технологических требований в комплектующих его деталях. Температурные деформации корпуса и деформации от рабочего процесса также влияют на показатели качества работы таких двигателей, особенно, на переходных режимах. Сборка серийно изготовленных деталей в узлы преобразования движения не обеспечивает их работоспособности без индивидуальной подгонки сопрягаемых деталей, прежде всего поверхностей штоков поршней и их направляющих элементов, именно на которых происходит интенсивный износ и задиры, приводящие иногда к заклиниванию механизма.
Задачей изобретения является преодоление препятствий, приводящих к нестабильной работе бесшатунного двигателя, в частности к износу его деталей и заклиниванию механизма, а также повышение его удельной мощности.
Технический результат достигается тем, что бесшатунный двигатель, содержащий корпус со звездообразно установленными на нем как минимум шестью цилиндрами, в который помещен и закреплен в нем взаимодействующий поверхностями своих элементов со штоками поршней узел направляющих, а в последний установлен коленчатый вал, имеющий равномерно расположенные по окружности с центром в оси его крайних шеек кривошипы, по числу пар цилиндров, которые шарнирно соединены со штоками поршней противолежащих цилиндров, причем, коленчатый вал имеет осевое вращение крайних шеек и орбитальное вращение по радиусу четверти хода поршней и обеспечивает посредством кривошипов перемещение поршневых систем и связывающих их штоков, а крайние шейки коленчатого вала на радиусе одной четверти хода поршней шарнирно соединены с рычагами, выполненного из двух частей рабочего вала, помещенного в ось орбиты коленчатого вала, отличающийся тем, что синхронизация частей рабочего вала осуществляется посредством равномерного распределения нагрузок от действия газовых сил на шейки кривошипов коленчатого вала по обе стороны от его середины, шарнирно сопряженные с парными штоками поршней, взаимодействующих с поверхностями элементов узла направляющих, а части рабочего вала являются валами отбора мощности, равномерно распределенной между ними.
На фиг.1 показан общий вид бесшатунного двигателя.
На фиг.2 показан узел направляющих.
На фиг.3 показан коленчатый вал с одним из установленных на него маховиков и штоки поршней в сборе, сопряженные с его кривошипами.
На фигурах для наглядности некоторые элементы показаны в разрезе, не все одноименные элементы показаны, элементы крепления показаны частично, подшипники, уплотнения не показаны. Не показаны также элементы систем двигателя, не относящиеся к предмету данного изобретения.
Бесшатунный двигатель (см. фиг.1-3) состоит из корпуса 1, на котором установлены цилиндры 2, в которые помещены поршни 3, имеющие посредством серег 4 шарнирную связь со штоками 5-1…5-n, взаимодействующих с направляющими элементами 6-n одноименного узла 6, изображенного на фиг.2, установленного в корпус 1 и скрепленного с ним сопряжением элементов 6-1 и 6-2, в котором элементы 6-1…6-n скреплены винтами 7 и зафиксированы втулками 8. Внутрь узла направляющих 6 помещен коленчатый вал 9, кривошипы которого сопряжены со штоками 5-1…5-n, один из которых, 5-1 в данной схеме с числом цилиндров восемь, выполнен двойной ширины, а штоки 5-n - двойные, т.е. одному поршню принадлежит два штока. На крайних шейках коленчатого вала 9 установлены маховики 10. Крышки 11 с установленными в них частями выходного вала 12, на которые установлены шкивы 13, закреплены на элементах 6-1 и 6-2 узла направляющих 6. Ремни 14 находятся в сопряжении со шкивами 13.
Работа бесшатунного двигателя заключается в преобразовании возвратно-поступательного движения поршней, помещенных в цилиндры и получающих энергию от теплового расширения газов во вращательное движение выходного вала, и происходит на условии, обратном условию работы механизма Скот-Рассела [1], а именно: при прямолинейном возвратно-поступательном движении конечной точки механизма, в котором имеется равенство звеньев, конечная точка другого звена описывает окружность и аналогична работе известного двигателя [3], с той разницей, что синхронизация частей выходного вала в нем осуществляется посредством равномерного распределения нагрузок от действия газовых сил на шейки кривошипов коленчатого вала по обе стороны от его середины, шарнирно сопряженные с парными штоками поршней, взаимодействующих с поверхностями элементов узла направляющих.
Бесшатунный двигатель работает следующим образом.
В установленных в корпус 1 цилиндрах 2 поршни 3, имеющие возможность перемещения и получающие энергию от теплового расширения газов, посредством серег 4, штоков 5, находящихся в контакте с направляющими 6, передают движение на коленчатый вал 9, воздействуя на кривошипы, равномерно расположенные на окружности с центром в оси его крайних шеек, заставляя его вращаться в этой оси и выполнять орбитальное вращение по радиусу четверти хода поршней, которое передается на выходной вал 12, состоящий из двух частей, помещенный в ось орбиты коленчатого вала 9 и имеющий рычаги на радиусе четверти хода поршней, шарнирно сопряженные с его крайними шейками. Вращение частей выходного вала 12 посредством механической передачи (на фиг.1 изображена передача с использованием шкивов 13 и зубчатых ремней 14) с определенным передаточным отношением передается на вал потребителя механической энергии.
Узел направляющих 6 (см. фиг.2) состоит из элементов 6-1…6-n, определяющих угловые и осевые положения штоков 5. Поверхности его элементов, взаимодействующие со штоками 5, имеющими антифрикционные накладки (не показаны), упрочнены, к ним по каналам под давлением подается гидравлическая смазка для заполнения зазора пары элемент направляющей - накладка штока несущей масляной пленкой.
Маховики 10 установлены на крайних шейках коленчатого вала 9. Вращаясь вместе с ним в оси его крайних шеек, они обеспечивают равномерность его вращения и уменьшают амплитуду циклических нагрузок от воздействий поршневых систем на него.
Части рабочего вала 12, сопряженные с крайними шейками коленчатого вала 9, исполнены с балансировочными противовесами как одно целое, которые полностью или частично уравновешивают вращающийся в оси своих крайних шеек и выполняющий орбитальное вращение по радиусу четверти хода поршней коленчатый вал 9, а также устраняют дисбаланс, возникающий в механизме от перемещения поршневых систем. Для полной балансировки бесшатунного двигателя балансировочными противовесами могут быть оснащены диски маховиков, принадлежащие шкивам 13, установленные на наружных частях рабочего вала, которые обеспечивают как равномерность осевого вращения его частей, так и равномерность орбитального вращения коленчатого вала 9, шарнирно в оси крайних шеек с ним связанного, уменьшая амплитуду циклических нагрузок от воздействий поршневых систем на него.
Для устранения влияния на работу бесшатунного двигателя тепловых деформаций и деформаций от рабочего процесса, возникающих в корпусе 1, предусмотрено, что в цилиндрах 2 поршни 3 имеют возможность самоустанавливаться благодаря тому, что они сопряжены со штоками 5 посредством серег 4.
Сборка бесшатунного двигателя производится поэтапно. Вначале элементы его кинематической схемы предварительно собраны на стенде в единый силовой блок с учетом их фактических размеров, в сопрягаемых поверхностях установлены требуемые зазоры, элементы 6-1…6-n узла направляющих 6 ориентированы по углу и положению и скреплены винтами 7. Потом силовой блок разобран, и по подготовленным поверхностям элементы 6-1…6-n узла направляющих 6 зафиксированы от смещения втулками 8. При окончательной сборке узел направляющих 6 помещен в корпус 1 и закреплен в нем, а элементы кинематической схемы бесшатунного двигателя восстановлены в тех позициях, в которых предварительно были собраны в силовой блок на стенде.
Предложенная конструкция бесшатунного двигателя позволяет исключить из его кинематической схемы синхронизирующие шестерни и связывающий их вал, что снижает его габаритные и весовые характеристики. Способ устранения заклинивания его механизма определяет его устройство и позволяет получить стабильные характеристики его работы.
Источники информации
1. И.И. Артоболевский, "Механизмы в современной технике" в 7 томах, том 2, Москва, "Наука", 1979, стр.471, механизм 1466.
2. Описание изобретения к авторскому свидетельству №164756 - Бесшатунный механизм для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, опубл. 19.07.1964.
3. Описание изобретения к авторскому свидетельству №118471 - Двигатель внутреннего сгорания с бесшатунным механизмом, опубл. 10.12.1973.
4. С.С.Баландин, "Бесшатунные двигатели внутреннего сгорания", Москва, "Машиностроение", 1972, стр.11.
5. И.П.Седунов, "Конструктивный анализ бесшатунных двигателей Баландина и пути их совершенствования", Санкт-Петербург, Двигателестроение (журнал), №1, 2000.
6. И.М.Кошелев и др., "Бесшатунный карбюраторный двигатель", Санкт-Петербург, Двигателестроение (журнал), №2, 1982.
7. (адрес в Интернете).

Claims (8)

1. Бесшатунный двигатель, содержащий корпус со звездообразно установленными на нем как минимум шестью цилиндрами, в который помещен и закреплен в нем взаимодействующий поверхностями своих элементов со штоками поршней узел направляющих, а в последний установлен коленчатый вал, имеющий равномерно расположенные по окружности с центром в оси его крайних шеек кривошипы, по числу пар цилиндров, которые шарнирно соединены со штоками поршней противолежащих цилиндров, причем коленчатый вал имеет осевое вращение крайних шеек и орбитальное вращение по радиусу четверти хода поршней и обеспечивает посредством кривошипов перемещение поршневых систем и связывающих их штоков, а крайние шейки коленчатого вала на радиусе одной четверти хода поршней шарнирно соединены с рычагами выполненного из двух частей рабочего вала, помещенного в ось орбиты коленчатого вала, отличающийся тем, что синхронизация частей рабочего вала осуществляется посредством равномерного распределения нагрузок от действия газовых сил на шейки кривошипов коленчатого вала по обе стороны от его середины, шарнирно сопряженные с парными штоками поршней, взаимодействующих с поверхностями элементов узла направляющих, а части рабочего вала являются валами отбора мощности, равномерно распределенной между ними.
2. Бесшатунный двигатель по п.1, отличающийся тем, что узел направляющих состоит из элементов, скрепленных вместе.
3. Бесшатунный двигатель по п.1, отличающийся тем, что на крайних шейках коленчатого вала установлены маховики.
4. Бесшатунный двигатель по п.1, отличающийся тем, что части рабочего вала, сопряженные с крайними шейками коленчатого вала, исполнены с балансировочными противовесами.
5. Бесшатунный двигатель по п.2, отличающийся тем, что в крайних элементах узла направляющих выполнены поверхности для сопряжения и скрепления его как с корпусом двигателя, так и с боковыми крышками с установленными в них частями рабочего вала.
6. Бесшатунный двигатель по п.4, отличающийся тем, что на наружных частях рабочего вала установлены диски маховиков и балансировочные противовесы.
7. Способ устранения заклинивания механизма бесшатунного двигателя по п.1, отличающийся тем, что штоки поршней снабжены серьгами, шарнирно сопряженными с их концами и поршнями, позволяя последним самоустанавливаться в цилиндрах.
8. Способ устранения заклинивания механизма бесшатунного двигателя по п.2 или 5 отличающийся тем, что все элементы его кинематической схемы предварительно собраны на стенде в единый силовой блок с учетом их фактических размеров, в сопрягаемых поверхностях установлены требуемые зазоры, элементы узла направляющих ориентированы по углу и положению и скреплены, механизм разобран, и по подготовленным поверхностям элементы узла направляющих зафиксированы от смещения.
RU2012155016/06A 2012-12-18 2012-12-18 Бесшатунный двигатель и способ устранения заклинивания его механизма RU2538349C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155016/06A RU2538349C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Бесшатунный двигатель и способ устранения заклинивания его механизма

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155016/06A RU2538349C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Бесшатунный двигатель и способ устранения заклинивания его механизма

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012155016A RU2012155016A (ru) 2014-06-27
RU2538349C2 true RU2538349C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=51215831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012155016/06A RU2538349C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Бесшатунный двигатель и способ устранения заклинивания его механизма

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538349C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677440C2 (ru) * 2017-06-29 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Двигатель внутреннего сгорания

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB736297A (en) * 1951-11-30 1955-09-07 Gopal Vishvanath Apte Improvements in or relating to slider crank mechanism
DE19501561A1 (de) * 1995-01-19 1996-07-25 Viktor Stoppel Einrichtung zur Transformation einer Vor- und Rückwärtsbewegung in eine Drehbewegung
RU2264547C2 (ru) * 2003-11-17 2005-11-20 Афонский Александр Иванович Кривошипно-ползунный механизм
RU2386827C2 (ru) * 2008-04-03 2010-04-20 Владимир Александрович Ворогушин Способ предотвращения эффекта заклинивания бесшатунного силового механизма
RU2420680C1 (ru) * 2009-09-15 2011-06-10 Владимир Александрович Ворогушин Бесшатунный механизм преобразования движения
RU2466284C1 (ru) * 2011-03-15 2012-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота" Оппозитный двигатель внутреннего сгорания

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB736297A (en) * 1951-11-30 1955-09-07 Gopal Vishvanath Apte Improvements in or relating to slider crank mechanism
DE19501561A1 (de) * 1995-01-19 1996-07-25 Viktor Stoppel Einrichtung zur Transformation einer Vor- und Rückwärtsbewegung in eine Drehbewegung
RU2264547C2 (ru) * 2003-11-17 2005-11-20 Афонский Александр Иванович Кривошипно-ползунный механизм
RU2386827C2 (ru) * 2008-04-03 2010-04-20 Владимир Александрович Ворогушин Способ предотвращения эффекта заклинивания бесшатунного силового механизма
RU2420680C1 (ru) * 2009-09-15 2011-06-10 Владимир Александрович Ворогушин Бесшатунный механизм преобразования движения
RU2466284C1 (ru) * 2011-03-15 2012-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота" Оппозитный двигатель внутреннего сгорания

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677440C2 (ru) * 2017-06-29 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Двигатель внутреннего сгорания

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012155016A (ru) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4237741A (en) Mechanical transmission arrangement
US2271766A (en) Engine
US6631671B1 (en) Piston-type machine with conrod-free mechanism
RU2538349C2 (ru) Бесшатунный двигатель и способ устранения заклинивания его механизма
US3277743A (en) Crankshaft with floating crank throws
RU2455509C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
US20120042739A1 (en) Systems for transmitting drive force
RU2471099C2 (ru) Устройство преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот
CN108979897B (zh) 一种多缸斯特林发动机传动系统
US20060240936A1 (en) Self-regulating continuosly variable transmission
CN109488388B (zh) 一种无连杆热气机传动机构、无连杆热气机传动系统
CA2385112A1 (en) Conversion of rectilinear reciprocating motion into rotational motion
CN103410611B (zh) 一种双曲轴自平衡的内燃机及其驱动单元
RU2420680C1 (ru) Бесшатунный механизм преобразования движения
RU2610319C1 (ru) Устройство для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное и наоборот
CN109630203A (zh) 一种八缸热气机对置式传动系统及其曲轴
RU2346169C1 (ru) Трехвальный трехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания
RU2634457C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2703045C1 (ru) Механизм с косой шайбой аксиального двигателя
JP2013104422A (ja) 組立式中央遊星歯車複偏心盤2気筒1クランクピン型ハイポサイクロイド遊星歯車機構を用いた往復動機関
RU2102642C1 (ru) Механизм для преобразования движения
RU2014154384A (ru) Конструкция механизма, вырабатывающего кинетическую энергию (двигателя механического), и механизма двигателя внутреннего сгорания
RU2215919C1 (ru) Преобразователь вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот
RU2224113C2 (ru) Поршневая машина
RU2392443C1 (ru) Бесшатунный механизм роторно-поршневой машины

Legal Events

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

Effective date: 20161219