RU2556947C2 - Система аккумулирования энергии, включающая в себя узел расширяемого аккумулятора и резервуара - Google Patents

Система аккумулирования энергии, включающая в себя узел расширяемого аккумулятора и резервуара Download PDF

Info

Publication number
RU2556947C2
RU2556947C2 RU2012118393/06A RU2012118393A RU2556947C2 RU 2556947 C2 RU2556947 C2 RU 2556947C2 RU 2012118393/06 A RU2012118393/06 A RU 2012118393/06A RU 2012118393 A RU2012118393 A RU 2012118393A RU 2556947 C2 RU2556947 C2 RU 2556947C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
reservoir
working fluid
expandable
assembly according
Prior art date
Application number
RU2012118393/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012118393A (ru
Inventor
Саймон Дж. БЕЙЗЛИ
Original Assignee
Роберт Бош Гмбх
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 Роберт Бош Гмбх filed Critical Роберт Бош Гмбх
Publication of RU2012118393A publication Critical patent/RU2012118393A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2556947C2 publication Critical patent/RU2556947C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B1/00Installations or systems with accumulators; Supply reservoir or sump assemblies
    • F15B1/26Supply reservoir or sump assemblies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)

Abstract

Узел расширяемого аккумулятора и резервуара включает в себя резервуар, задающий внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой, и расширяемый аккумулятор. Расширяемый аккумулятор включает в себя внутренний слой, задающий внутреннее пространство, в котором содержится рабочая текучая среда, и внешний слой, по меньшей мере частично окружающий внутренний слой. Внутренний слой характеризуется большей деформацией разрушения, чем внешний слой. Аккумулятор по меньшей мере частично расположен в резервуаре и по меньшей мере частично погружен в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере. Аккумулятор выполнен с возможностью обмена рабочей текучей средой с резервуаром. 3 н. и 30 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к гибридным приводным системам для транспортных средств и более конкретно к гибридным гидравлическим приводным системам для транспортных средств.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Типичная гибридная гидравлическая приводная система транспортного средства использует реверсивный насос/двигатель, чтобы поглотить или добавить мощность, или использует его как вспомогательное устройство для обычной системы управления транспортного средства. Система поглощает мощность откачкой гидравлической текучей среды из резервуара низкого давления в гидравлическую систему аккумулирования энергии. Эта гидравлическая система аккумулирования энергии обычно включает в себя один или несколько загруженных азотом гидравлических аккумуляторов. Гибридные гидравлические приводные системы обычно добавляют мощность к обычным приводным системам транспортного средства, используя гидравлическую энергию, запасенную в гидравлических аккумуляторах, для управления реверсивным насосом/двигателем как двигателем.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение представляет согласно одному аспекту узел расширяемого аккумулятора и резервуара, включающий в себя резервуар, задающий внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой, и расширяемый аккумулятор, по меньшей мере частично расположенный в резервуаре и по меньшей мере частично погруженный в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере. Аккумулятор выполнен для обмена рабочей текучей средой с резервуаром.
Настоящее изобретение представляет согласно другому аспекту систему аккумулирования энергии, включающую в себя резервуар, задающий внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой, реверсивный насос/двигатель, гидравлически связанный с резервуаром, и расширяемый аккумулятор, по меньшей мере частично расположенный в резервуаре и по меньшей мере частично погруженный в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере. Аккумулятор содержит рабочую текучую среду и имеет избирательную гидравлическую связь с реверсивным насосом/двигателем, чтобы подать рабочую текучую среду под давлением на реверсивный насос/двигатель, при его работе как двигатель, и чтобы принять рабочую текучую среду под давлением, высвобожденный реверсивным насосом/двигателем, при его работе как насос.
Настоящее изобретение представляет согласно еще одному аспекту способ эксплуатации системы аккумулирования энергии. Способ включает в себя предоставление резервуара, задающего внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой, размещая расширяемый аккумулятор по меньшей мере частично во внутреннюю камеру, погружая расширяемый аккумулятор по меньшей мере частично в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере, возвращая рабочую текучую среду в резервуар с помощью реверсивного насоса/двигателя, работающего как двигатель, и извлекая рабочую текучую среду из резервуара, когда реверсивный насос/двигатель работает как насос.
Настоящее изобретение представляет согласно другому аспекту расширяемый аккумулятор, включающий в себя корпус, имеющий внутренний слой, задающий внутреннее пространство, и внешний слой, по меньшей мере частично окружающий внутренний слой. Аккумулятор также включает в себя впускное/выпускное отверстие для обмена текучей средой с внутренним пространством. Внутренний слой характеризуется большей деформацией разрушения, чем внешний слой.
Настоящее изобретение представляет согласно еще одному аспекту узел расширяемого аккумулятора и резервуара, включающий в себя резервуар, задающий внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой, и расширяемый аккумулятор. Расширяемый аккумулятор включает в себя внутренний слой и внешний слой, по меньшей мере частично окружающий внутренний слой. Внутренний слой характеризуется большей деформацией разрушения, чем внешний слой. Аккумулятор по меньшей мере частично размещен в резервуаре и по меньшей мере частично погружен в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере. Аккумулятор выполнен для обмена рабочей текучей средой с резервуаром.
Настоящее изобретение представляет согласно другому аспекту узел расширяемого аккумулятора и резервуара, включающий в себя резервуар, определяющий центральную ось и внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой, и расположенный коаксиально с центральной осью расширяемый аккумулятор, по меньшей мере частично расположенный в резервуаре и по меньшей мере частично погруженный в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере. Аккумулятор выполнен для обмена рабочей текучей средой с резервуаром. Узел также включает в себя суппорт, расположенный коаксиально с резервуаром и проходящий по меньшей мере на длину аккумулятора. Суппорт входит в контакт с внешней периферией аккумулятора, чтобы ограничить расширение аккумулятора после приема рабочей текучей среды под давлением из резервуара.
Настоящее изобретение представляет согласно еще одному аспекту узел расширяемого аккумулятора и резервуара, включающий в себя резервуар, задающий внутреннюю камеру, содержащую рабочую текучую среду, и единственный расширяемый аккумулятор, по меньшей мере частично расположенный в резервуаре и по меньшей мере частично погруженный в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере. Аккумулятор выполнен для обмена рабочей текучей средой с резервуаром. Резервуар имеет внутренний объем, и аккумулятор занимает от приблизительно 40% до приблизительно 70% внутреннего объема резервуара в зависимости от количества рабочей текучей среды в аккумуляторе.
Другие признаки и объекты изобретения станут очевидными при рассмотрении нижеследующего подробного описания и сопровождающих чертежей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 изображает схему первой конструкции системы аккумулирования энергии настоящего изобретения, показывающую резервуар и расширяемый аккумулятор, располагаемый в пределах резервуара.
Фиг.2 - схема системы аккумулирования энергии на фиг.1, показывающая аккумулятор в ситуации расширения в ответ на прием рабочей текучей среды под давлением от реверсивного насоса/двигателя, работающего как насос.
Фиг.3 - схема второй конструкции системы аккумулирования энергии настоящего изобретения, показывающая резервуар и множественные аккумуляторы, располагаемые в резервуаре.
Фиг.4 - вид сечения многослойного эластичного баллона, который может быть использован в расширяемом аккумуляторе на фиг.1-3.
Фиг.5 - вид сечения многослойной трубы или эластичного баллона, который может быть использован в расширяемом аккумуляторе на фиг.1-3.
Фиг.6 - вид сечения трубы или эластичного баллона, который может быть использован в расширяемом аккумуляторе на фиг.1-3, имеющего некруговую внутреннюю поверхность.
Фиг.7 - перспективный вид узла резервуара и расширяемого аккумулятора.
Фиг.8 - детализированный перспективный вид узла на фиг.7, показывающий несколько конструкций расширяемого аккумулятора.
Фиг.9 - вид сечения узла на фиг.7 вдоль линии 9-9, показывающий аккумулятор в нерасширенном состоянии.
Фиг.10 - вид сечения узла на фиг.9, показывающий аккумулятор в частично расширенном состоянии.
Фиг.11 - вид сечения узла на фиг.9, показывающий аккумулятор в полностью расширенном состоянии.
Фиг.12 - вид сечения узла на фиг.7 с аккумулятором, выполненным в виде многослойного эластичного баллона, показывающий эластичный баллон в нерасширенном состоянии.
Фиг.13 - вид сечения узла на фиг.12, показывающий эластичный баллон в частично расширенном состоянии.
Фиг.14 - вид сечения узла на фиг.12, показывающий эластичный баллон в полностью расширенном состоянии.
Прежде чем будут рассмотрены какие-либо варианты реализации изобретения, следует понимать, что изобретение не ограничивается в его применении данными деталями конструкции и расположением элементов, сформулированными в нижеследующем описании или показанными на нижеследующих чертежах. Изобретение применимо и к другим вариантам реализации и может быть осуществлено или выполнено различным образом. Кроме того, следует понимать, что используемая в данном случае фразеология и терминология служит только для описания и не должна рассматриваться как ограничивающая.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
На фиг.1 показана система 10 аккумулирования энергии для гибридного транспортного средства. Однако система 10 может быть использована в других приложениях (например, в мобильных или промышленных гидравлических устройствах и т.д.). В частности, система 10 выполнена в виде параллельной гидравлической регенеративной приводной системы 10, включающей в себя узел 14 аккумулятора и резервуара и реверсивный насос/двигатель 18 работающий вместе с узлом 14. Альтернативно система 10 может быть выполнена в виде последовательной гидравлической регенеративной приводной системы, в которой насос/двигатель 18 непосредственно связан с осью колеса или приводной осью транспортного средства. Как дополнительная альтернатива система 10 может включать в себя больше чем один насос/двигатель 18.
Узел 14 включает в себя резервуар 22 и аккумулятор 26, селективно обменивающийся текучей средой с резервуаром 22 с помощью насоса/двигателя 18. Реверсивный насос/двигатель 18 выполнен в виде устройства с переменным рабочим объемом, с осевым поршнем, а именно насос/двигатель 18 аксиально-поршневой конструкции, например, Модель No.A4VSO Bosch Rexroth реверсивного насоса/двигателя 18 с переменным рабочим объемом с осевым поршнем. Альтернативно реверсивный насос/двигатель 18 может быть выполнен имеющим постоянный рабочий объем, а не переменный рабочий объем. Реверсивный насос/двигатель 18 приводится во вращение посредством связи с вращающимся валом 30 (например, выходным валом двигателя, добавочной приводной системой двигателя, приводным валом между трансмиссией и осевым узлом, колесной или ведущей осью, и т.д.). Как рассмотрено более подробно ниже, насос/двигатель 18 передает мощность на вращающийся вал 30, работая как двигатель, и насос/двигатель 18 управляется вращающимся валом 30, работая как насос.
Снова обращаясь к фиг.1, резервуар 22 содержит рабочую текучую среду (например, гидравлическую текучую среду) и обменивается текучей средой с реверсивным насосом/двигателем 18 посредством перепускного канала 34. Теплообменник и/или фильтр рабочей текучей среды (не показан) может быть расположен в перепускном канале 34 для текучей среды, чтобы облегчить охлаждение и фильтрацию рабочей текучей среды. Реверсивный насос/двигатель 18 гидравлически связан с резервуаром 22, чтобы всосать рабочую текучую среду низкого давления (в направлении стрелки А на фиг.2) из резервуара 22 через перепускной канал 34 текучей среды, работая как насос. Реверсивный насос/двигатель 18 также гидравлически связан с резервуаром 22, чтобы возвратить рабочую текучую среду низкого давления (в направлении стрелки B на фиг.1) в резервуар 22 через перепускной канал 34 текучей среды, работая как двигатель.
Реверсивный насос/двигатель 18 гидравлически связан с аккумулятором 26 через перепускной канал 42 текучей среды, чтобы подать рабочую текучую среду под давлением (в направлении стрелки А на фиг.2) на аккумулятор 26, работая как насос. Реверсивный насос/двигатель 18 также гидравлически связан с аккумулятором 26 через перепускной канал 42 текучей среды, чтобы принять рабочую текучую среду под давлением (в направлении стрелки B на фиг.1) из аккумулятора 26, работая как двигатель. Разделительный клапан 46 располагается в перепускном канале 42 текучей среды и блокирует поток рабочей текучей среды через перепускной канал 42, будучи в закрытом состоянии, и разрешает поток рабочей текучей среды через перепускной канал 42, будучи в открытом состоянии.
Снова обращаясь к фиг.1, резервуар 22 определяет внутреннюю камеру 50, в которой содержится рабочая текучая среда. В показанной конструкции системы 10 аккумулирования энергии аккумулятор 26 располагается в резервуаре 22 и по меньшей мере частично погружен в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере 50. Альтернативно аккумулятор 26 может быть по меньшей мере только частично расположен в резервуаре 22 так, что меньшая часть аккумулятора 26 погружена в рабочую текучую среду по сравнению с положением аккумулятора 26 на фиг.1. Кроме того, в показанной конструкции системы 10 аккумулирования энергии аккумулятор 26 включает в себя фланец 54, чтобы облегчить установку аккумулятора 26 в резервуар 22. Любой из множества различных структурных элементов (например, крепежных элементов и т.д.), процессов (например, сварка, склейка и т.д.) или комбинация структурных элементов и процессов могут быть использованы для прикрепления фланца 54 и, таким образом, аккумулятора 26 к резервуару 22.
Снова обращаясь к фиг.1, резервуар 22 включает в себя единственное впускное/выпускное отверстие 58 низкого давления, гидравлически сообщающееся с перепускным каналом 34 для текучей среды, через который проходит рабочая текучая среда, входя или выходя из резервуара 22. Аналогично аккумулятор 26 включает в себя единственное впускное/выпускное отверстие 62 высокого давления, гидравлически сообщающееся с перепускным каналом 42 текучей среды, через который проходит рабочая текучая среда, входя или выходя из аккумулятора 26. Альтернативно резервуар 22 может включать в себя больше чем одно впускное/выпускное отверстие 58 низкого давления. В такой конфигурации резервуара множество впускных/выпускных отверстий 58 низкого давления может быть соединено с соответствующими перепускными каналами 34 для текучей среды.
В показанной конструкции системы 10 резервуар 22 по существу воздухонепроницаем (то есть "закрыт") и пригоден для поддержания воздуха в резервуаре 22 при атмосферном давлении (например, 0 фунтов на квадратный дюйм по манометру) или при давлении выше, чем атмосферное давление. Альтернативно резервуар 22 может быть открытым для атмосферы и включать в себя всасывающий клапан, чтобы позволить обмен воздухом с атмосферой. Внутренняя камера 50 резервуара 22 включает в себя воздушное пространство 66, окружающее аккумулятор 26 выше рабочей текучей среды. Как предварительно упомянуто, воздушное пространство 66 может включать в себя воздух при атмосферном давлении или при давлении выше, чем атмосферное давление. Повышение давления резервуара 22 (то есть предоставление воздуха в воздушном пространстве 66 при давлении выше, чем атмосферное давление) по существу гарантирует, что давление рабочей текучей среды во впуске насоса/двигателя 18 (и впускном/выпускном отверстии 58 резервуара 22) будет поддерживаться на уровне, достаточном, чтобы по существу предотвратить кавитацию в насосе/двигателе 18 при его работе в качестве насоса.
В показанной конструкции системы 10 резервуар 22 схематично показан как имеющий в целом цилиндрическую форму. Однако резервуар 22 может быть выполнен и как имеющий любую из множества различных форм, чтобы соответствовать конструкции гибридного транспортного средства, в котором располагается резервуар 22. Кроме того, резервуар 22 может быть выполнен из любого из множества различных материалов (например, металлов, пластмасс, композитных материалов и т.д.). Также в показанной конструкции системы 10 резервуар 22 схематично показан в вертикальной ориентации. Однако резервуар 22 может быть расположен в любой из множества различных ориентаций в гибридном транспортном средстве, включающем систему 10. Например, резервуар 22 может быть ориентирован отвесно (то есть вертикально) в транспортном средстве, может быть положенным на плоскости (то есть горизонтально) или расположенным наклонно под любым углом между горизонтальной ориентацией резервуара 22 и вертикальной ориентацией резервуара 22.
Снова обращаясь к фиг.1, аккумулятор 26 выполнен в виде расширяемого аккумулятора 26, в котором внутренний объем, или пространство аккумулятора 26, варьируются в зависимости от количества рабочей текучей среды, содержащейся в аккумуляторе 26. В показанной конструкции системы 10 аккумулятор 26 включает в себя расширяемую трубу 70, имеющую противоположные концы 74, 78 и внутреннее пространство 82 между концами 74, 78. Впускное/выпускное отверстие 62 расположено на верхнем конце 74 (как видно из фиг.1) трубы 70, и фиксирующий хомут 86 связывает впускное/выпускное отверстие 62 с трубой 70. Фиксирующий хомут 86 также функционирует как уплотнение, чтобы по существу предотвратить утечку рабочей текучей среды между верхним концом 74 и впускным/выпускным отверстием 62. Одно или несколько уплотнений (например, О-кольца, прокладки-сальники и т.д.) также могут быть использованы для герметичной посадки фиксирующего хомута 86 на впускном/выпускном отверстии 62 и фиксирующего хомута 86 на верхнем конце 74 трубы 70. Другой фиксирующий хомут 90 соединяется с нижним концом 78 (как показано на фиг.1) трубы 70, чтобы закрыть нижний конец 78 трубы 70 и предотвратить обмен рабочей текучей средой между аккумулятором 26 и резервуаром 22 через нижний конец 78. Одно или несколько уплотнений (например, О-кольца, прокладки-сальники и т.д.) могут быть использованы для герметичной посадки фиксирующего хомута 90 на нижнем конце 78 трубы 70. Альтернативно эластичный баллон 118, имеющий только единственный открытый конец (то есть конец, смежный с впускным/выпускным отверстием 62), может быть использован с аккумулятором 26 вместо трубы 70 (фиг.4).
В связи с фиг.1 аккумулятор 26 может включать в себя клапан 94 деаэрирования, соединенный с фиксирующим хомутом 90 и гидравлически связанный с внутренним пространством 82 трубы 70. Такой клапан 94 деаэрирования (например, шаровой клапан с прижимной пружиной) предполагает открытую конфигурацию, когда аккумулятор 26 не сжат, чтобы позволить выпуск вовлеченного воздуха из аккумулятора 26 в резервуар 22, когда допускается подъем вовлеченного воздуха через рабочую текучую среду в воздушное пространство 66. Клапан 94 деаэрирования тогда предполагает закрытую конфигурацию, когда аккумулятор 26 сжат, чтобы предотвратить для рабочей текучей среды с повышенным давлением в аккумуляторе 26 утечку в резервуар 22.
Снова обращаясь к фиг.1, аккумулятор 26 включает в себя множество суппортов 98, которые контактируют с внешней периферией трубы 70, чтобы ограничить степень возможного расширения трубы 70, когда рабочая текучая среда высокого давления перемещается из резервуара 22 в аккумулятор 26. Хотя показаны раздельные суппорты 98, "плавные формирователи", вместе с аккумулятором 26, но альтернативно вокруг внешней периферии трубы 70 может быть расположена единственная обойма, и она может быть отделена от внешней периферии трубы 70 определенным промежутком, соответствующим желаемой степени возможного расширения трубы 70. Эта обойма может также иметь такую форму, чтобы задать и ограничить расширенную форму аккумулятора 26 (например, до расширенной формы аккумулятора 26, показанной на фиг.2).
Расширяемая труба 70, или эластичный баллон, выполнена из резинового материала (например, полиуретана, натурального каучука, полиизопрена, эластомеров фторполимера, нитрилов и т.д.), чтобы облегчить деформацию трубы 70 в ответ на рабочую текучую среду под давлением, накачиваемую в аккумулятор 26, когда реверсивный насос/двигатель 18 работает как насос. Конкретно, как показано на фиг.2, радиальный размер D, соответствующий внешнему диаметру среднего участка трубы 70, изменяется в ответ на рабочую текучую среду под давлением, заполняющую и выходящую из аккумулятора 26. Однако внешний диаметр трубы 70, смежный с каждым из концов 74, 78, поддерживается по существу постоянным соответствующими фиксирующими хомутами 86, 90. Аккумулятор 26 функционирует, прикладывая сжимающую силу к рабочей текучей среде в трубе 70, когда радиальный размер D увеличивается от значения, соответствующего нерастянутой или недеформированной трубе 70 (см. фиг.1). Иначе говоря, рабочая текучая среда под давлением, вводимая в аккумулятор 26, выполняет работу с трубой 70, вытягивая или расширяя трубу 70 до формы, которая показана на фиг.2. Эта энергия аккумулируется в трубе 70 на молекулярном уровне и пропорциональна величине деформации, испытываемой трубой 70.
Заявители обнаружили с помощью тестирования, что, когда внутреннее пространство однородной трубы 70 (то есть трубы 70, имеющей только единственный слой, без укрепления волокном) сжимается, большая часть энергии деформации, аккумулируемой в трубе 70, концентрируется вблизи внутренней поверхности трубы 70. Заявители также обнаружили, что концентрация энергии деформации, аккумулируемой в трубе 70, уменьшается с увеличением радиального положения вдоль толщины трубы 70. Иначе говоря, материал вблизи внешней поверхности трубы 70 вносит меньший вклад в аккумулирование энергии деформации, чем материал вблизи внутренней поверхности трубы 70. Для увеличения однородности распределения энергии деформации по толщине трубы 70 может быть использована многослойная конструкция, в который самый внутренний слой трубы характеризуется большей деформацией разрушения (то есть деформацией, при которой происходит разрушение во время испытания на растяжение), чем наиболее удаленный слой, и в которой наиболее удаленный слой характеризуется большей жесткостью, чем самый внутренний слой. Поскольку такая многослойная труба может более эффективно сохранять энергию деформации вдоль ее толщины, максимальное внутреннее давление, которое труба способна выдержать, также может быть увеличено по сравнению с трубой с единственным слоем 70.
Как показано на фиг.4, эластичный баллон 118 включает в себя внутренний слой 122, задающий внутреннее пространство 126, в котором содержится рабочая текучая среда, и внешний слой 130, окружающий внутренний слой 122. Следует также понимать, что та же самая конфигурация может быть осуществлена как труба, имеющая открытые противоположные концы. Внешний слой 130 находится в контакте с рабочей текучей средой в резервуаре 22, когда эластичный баллон 118 используется с аккумулятором, и аккумулятор 26 погружен в рабочую текучую среду. Внутренний слой 122 характеризуется большей деформацией разрушения, чем внешний слой 130, и внешний слой 130 характеризуется большей жесткостью (то есть имеет больший модуль упругости), чем внутренний слой 122. В конструкции эластичного баллона 118, в котором по меньшей мере 200 кДж энергии деформации может быть сохранено при внутреннем давлении приблизительно между 3000 фунтов на квадратный дюйм и приблизительно 6000 фунтов на квадратный дюйм, деформация разрушения внутреннего слоя 122 может быть приблизительно на 30%-70% больше, чем деформация разрушения внешнего слоя 130. Аналогично при тех же самых условиях жесткость внешнего слоя 130 может быть приблизительно на 30%-70% больше, чем жесткость внутреннего слоя 122.
В дополнение к предоставлению рассмотренных выше рабочих характеристик материалы, содержащие внутренние и внешние слои 122, 130 эластичного баллона 118, могут быть выбраны так, что каждый из слоев 122, 130 был бы стойким к рабочей текучей среде настолько, что ухудшение любого из слоев 122, 130 после длительного контакта с рабочей текучей средой по существу исключается. Например, внутренние и внешние слои 122, 130 эластичного баллона 118 могут быть выполнены из эластомера, включающего в себя нитрил-бутадиен-каучук (NBR), эластомер фторполимера (например, VITON), полимер полиуретана, упругий углеводородный полимер (например, натуральный каучук) и т.д. Каждый из внутренних и внешних слоев 122, 130 может быть выполнен из материалов различных марок в пределах одного и того же семейства материалов. Альтернативно внутренние и внешние слои 122, 130 могут быть выполнены из материалов, имеющих существенно различающиеся химические свойства.
Снова обращаясь к фиг.4, внутренние и внешние слои 122, 130 эластичного баллона 118 могут быть отдельно сформированы и собраны так, чтобы внутренняя поверхность внешнего слоя 130 соответствовала бы внешней поверхности внутреннего слоя 122. Внешний слой 130 может быть связан с внутренним слоем 122 (например, используя связующее клейкое вещество, и т.д.) или может не быть связанным с ним. Альтернативно внутренние и внешние слои 122, 130 эластичного баллона 118 могут быть совместно сформованы так, что последующая сборка слоев 122, 130 не требуется. Например, концентрические внутренние и внешние слои многослойной трубы (не показаны) могут быть получены совместной экструзией слой за слоем.
Относительно фиг.5 показывается другая многослойная конструкция трубы или эластичного баллона 134, которая может быть использована в аккумуляторе 26 на фиг.1-3. Труба или эластичный баллон 134 включают в себя четыре слоя - внутренний слой 138, внешний слой 142 и два промежуточных внутренних слоя 146, 150. Подобно эластичному баллону 118 на фиг.4 внутренний слой 138 характеризуется большей деформацией разрушения, чем внешний слой 142, и внешний слой 142 характеризуется большей жесткостью, чем внутренний слой 138. В некоторых конструкциях трубы или эластичного баллона 134 деформация разрушения слоев 138, 146, 150, 142 может постепенно уменьшаться от внутреннего слоя 138 к внешнему слою 142. Например, деформация разрушения слоев 138, 146, 150, 142 может постепенно уменьшаться в соответствии с линейным или нелинейным (например, второго порядка, третьего порядка и т.д.) соотношением. Аналогично жесткость слоев 138, 146, 150, 142 может постепенно увеличиваться от внутреннего слоя 138 к внешнему слою 142 в соответствии с линейным или нелинейным (например, второго порядка, третьего порядка и т.д.) соотношением.
Слои 138, 146, 150, 142 могут быть выполнены из тех же самых материалов, что рассматривались выше в связи с эластичным баллоном 118 на фиг.4. Однако, только внутренний и внешний слои 138, 142 трубы или эластичного баллона 134 необходимо должны быть выполнены из материала, стойкого к рабочей текучей среде, поскольку промежуточные внутренние слои 146, 150 не находятся в контакте с рабочей текучей средой, когда аккумулятор 26 погружен в рабочую текучую среду. Также промежуточные внутренние слои 146, 150 могут быть выполнены из материала, который обладает желаемыми свойствами энергии деформации, но при отсутствии стойкости относительно рабочей текучей среды. В одной конструкции трубы или эластичного баллона 134 толщины слоев 138, 142 могут быть относительно малыми по сравнению с толщинами промежуточных внутренних слоев 146, 150 так, что промежуточные внутренние слои 146, 150 прежде всего используются для аккумулирования энергии, в то время как внутренние и внешние слои 138, 142 прежде всего используются как барьеры для ограждения промежуточных внутренних слоев 146, 150 от рабочей текучей среды. В такой конструкции слои 138, 142 могут давать очень малый или незначительный вклад в общую возможность аккумулирования энергии трубы или эластичного баллона 134 так, что деформация разрушения или значения жесткости слоев 138, 142 не должна выбираться в связи с этими значениями промежуточных внутренних слоев 146, 150. Иначе говоря, "внутренний" промежуточный слой 146 может включать в себя большую деформацию разрушения, чем "внешний" промежуточный слой 150, однако внутренний слой 138 не должен иметь большую деформации разрушения, чем промежуточный внутренний слой 146.
Отдельные слои 138, 146, 150, 142 могут быть раздельно сформированы и собраны так, чтобы совмещающиеся поверхности слоев 138, 146, 150, 142 соответствовали друг другу. Слои 138, 146, 150, 142 могут быть связаны вместе или нет. Альтернативно слои 138, 146, 150, 142 могут быть совместно сформованы так, что последующая сборка слоев 138, 146, 150, 142 не требуется. Например, при конфигурации в виде трубы 134 слои 138, 146, 150, 142 могут быть получены совместной экструзией слой за слоем.
В связи с фиг.6 показана другая конструкция трубы или эластичного баллона 154, имеющего единственный слой с внутренней поверхностью 158, задающей некруговую форму сечения. Конкретно внутренняя поверхность 158 трубы или эластичного баллона 154 включает в себя чередующиеся выступы 162 и впадины 166, покрывающие длину трубы или эластичного баллона 154 (то есть в глубину страницы с фиг.6). Такая конфигурация трубы или эластичного баллона 154 может также увеличить однородность распределения энергии деформации по толщине трубы или эластичного баллона 154.
При эксплуатации, когда система 10 возвращает кинетическую энергию от вращающегося вала 30, насос/двигатель 18 работает как насос, чтобы всосать рабочую текучую среду из резервуара 22 (через впускной/выпускной патрубок 58) в направлении стрелки А (см. фиг.2), сжимает рабочую текучую среду и закачивает рабочую текучую среду под давлением во внутреннее пространство 82 трубы 70 через открытый разделительный клапан 46 и впускное/выпускное отверстие 62. Аккумулятор 26 расширяется или растягивается в ответ на рабочую текучую среду под давлением, вводящуюся в трубу 70. Расширение аккумулятора 26 происходит постепенно вдоль длины аккумулятора 26, поскольку рабочая текучая среда закачивается в аккумулятор 26 (см., например, расширение аккумуляторов 26a, 26b на фиг.9-11 и 12-13) по существу при постоянном давлении.
Когда рабочая текучая среда выходит из резервуара 22, объем воздушного пространства 66 над рабочей текучей средой по существу не изменяется, поскольку рабочая текучая среда перемещается только с наружной стороны трубы 70 (как показано на фиг.1) во внутреннюю часть трубы 70 (как показано на фиг.2). Иначе говоря, комбинация аккумулятора 26 и резервуара 22 по существу имитирует управляющий объем, в котором объем рабочей текучей среды, выходящей из резервуара 22, по существу равен объему рабочей текучей среды, вводимой в аккумулятор 26. Аналогично объем рабочей текучей среды, выходящей из аккумулятора 26, по существу равен объему рабочей текучей среды, возвращающейся в резервуар 22.
Следовательно, общий объем рабочей текучей среды, поддерживаемой в аккумуляторе 26 и резервуаре 22, в любое данное время в течение эксплуатации системы 10 по существу постоянен. Кроме того, поскольку объем воздушного пространства 66 поддерживается по существу постоянным во время работы системы 10, рабочая текучая среда может быть выпущена из резервуара 22 и возвращена в резервуар 22 без обмена газом или воздухом с атмосферой (то есть втягивания компенсационного воздуха из атмосферы или выпуска воздуха в атмосферу). После того как кинетическая энергия вращающегося вала 30 восстановлена, разделительный клапан 46 приводится к закрытой конфигурации, и труба 70 прикладывает сжимающую силу к рабочей текучей среде, чтобы поддержать рабочую текучую среду при высоком давлении в аккумуляторе 26.
Когда гибридное транспортное средство требует усиления тяги, разделительный клапан 46 приводится к открытой конфигурации, чтобы разрешить протекание рабочей текучей среды под давлением в направлении стрелки B (см. фиг.1) от аккумулятора 26. Как упомянуто выше, энергия, используемая для усиления тяги, сохраняется в трубе 70 на молекулярном уровне и пропорциональна общей деформации, испытываемой трубой 70. Рабочая текучая среда высокого давления течет из аккумулятора 26 через перепускной канал 42 для текучей среды и в насос/двигатель 18, чтобы насос/двигатель 18 работал как двигатель для приведения в движение вала 30. Насос/двигатель 18 затем возвращает рабочую текучую среду низкого давления в резервуар 22 через перепускной канал 34 текучей среды и впускное/выпускное отверстие 58. Поскольку рабочая текучая среда возвращается в резервуар 22, объем воздушного пространства 66 над рабочей текучей средой по существу не изменяется, поскольку рабочая текучая среда перемещается только от внутренней части трубы 70 (как показано на фиг.2) к внешней стороне трубы 70 (как показано на фиг.1). Как ранее упомянуто, комбинация аккумулятора 26 и резервуара 22 по существу имитирует управляющий объем, в котором полный объем рабочей текучей среды, поддерживаемой в аккумуляторе 26 и резервуаре 22, в любое данное время в течение эксплуатации системы 10 по существу постоянен.
На фиг.3 показана вторая конструкция системы аккумулирования энергии 110, включающая в себя узел 114, имеющий сдвоенные аккумуляторы 26, располагаемые в резервуаре 22, чтобы увеличить емкость аккумулирования энергии системы 110. Аналогичные компоненты помечены подобными же цифровыми обозначениями и не рассматриваются подробно.
На фиг.7 и 8 показан узел 14a аккумулятора и резервуара, который может быть использован в системе 10 на фиг.1 и 2. Подобные компоненты помечены подобными же цифровыми обозначениями с символом "a". В показанной конструкции резервуара 22a фланец 54a прикреплен (а именно с использованием винтов 168) к соответствующему фланцу 170 на резервуаре 22a, чтобы загерметизировать внутреннее пространство камеры 50a (фиг.8). Прокладка 174 располагается между фланцем 54a и резервуаром 22a, чтобы облегчить уплотнение фланца 54a на резервуаре 22a. Альтернативно любое из множества различных уплотнений (например, О-кольца и т.д.) может быть расположено между фланцем 54a и резервуаром 22a, чтобы облегчить уплотнение. Альтернативно любое из множества различных крепежных средств или быстроразъемных приспособлений может быть использовано для прикрепления фланца 54a к резервуару 22a.
В связи с фиг.9 расширяемый аккумулятор 26a выполнен в виде однослойного эластичного баллона 178, имеющего открытый конец 182, гидравлически связанный с впускным/выпускным отверстием 62a высокого давления и закрытым концом 186. Альтернативно аккумулятор 26a может быть выполнен в виде многослойного эластичного баллона 190, однослойной трубы 194 или многослойной трубы 198, имеющей такие материальные свойства, как рассмотрено выше (фиг.8). Обращаясь к фиг.9, узел 14a также включает в себя суппорт, или обойму 202, коаксиально расположенную с центральной осью 206 (фиг.8) резервуара 22a и впускного/выпускного отверстия 62a. В показанной конструкции узла 14a обойма 202 выполнена в виде цилиндрической твердой трубы, продлевающей длину эластичного баллона 178. Фланец 54a прикреплен (а именно с использованием винтов 168) к соответствующему фланцу 210 на обойме (фиг.8), чтобы поддержать обойму 202 коаксиально с резервуаром 22a. Фиксирующий хомут 86a также прикреплен (а именно, с использованием болтов) к фланцу 54a, чтобы поддержать аккумулятор 26a коаксиально с резервуаром 22a и обоймой 202. В показанной на фиг.9 конструкции узла 14a, фиксирующий хомут 86a выполнен в виде кольца для закрепления конца или участка 214 кромки аккумулятора 26a между фиксирующим хомутом 86a и фланцем 54a. Альтернативно фиксирующий хомут 86a может быть выполнен любым из множества различных вариантов прикрепления аккумулятора 26a к фланцу 54a и, таким образом, к резервуару 22a.
Как рассмотрено выше, обойма 202 отстоит от внешней периферии эластичного баллона 178 на определенное расстояние, соответствующее желаемой степени возможного расширения эластичного баллона 178. Край обоймы 202 вблизи впускного/выпускного отверстия 58a низкого давления также отнесен от края резервуара 22a на достаточное расстояние, чтобы позволить свободное протекание рабочей текучей среды между областями внутреннего пространства камеры 50a внутри обоймы 202 и вне обоймы 202. Относительно фиг.7-9 резервуар 22a включает в себя отверстие 218 наполнения, гидравлически связанное с внутренним пространством камеры 50a, чтобы позволить снова наполнить резервуар 22a рабочей текучей средой, когда это необходимо. Хотя и не показано, возможно использование защитной крышки для отверстия 218 наполнения, чтобы загерметизировать резервуар 22a.
Относительно фиг.9 эластичный баллон 178 включает в себя переменный внутренний объем 222, который увеличивается, когда рабочая текучая среда принимается внутрь эластичного баллона 178 при относительно постоянном давлении. Как отмечено выше, Заявители обнаружили с помощью тестирования, что большая часть энергии деформации, сохраняемой в баллоне 178, сконцентрирована около внутренней поверхности эластичного баллона 178. Иначе говоря, материал вблизи внутренней поверхности эластичного баллона 178 сжат в радиальном направлении наружу, когда сжатая рабочая текучая среда принимается в баллон 178 (см. фиг.10 и 11), эффективно приводя к тому, что внутренний объем 222 эластичного баллона 178 постепенно увеличивается вдоль длины эластичного баллона 178. В некоторых конструкциях эластичного баллона 178 переменный внутренний объем 222 выполнен с возможностью увеличения приблизительно в 13 раз начального внутреннего объема, соответствующего нерасширенному состоянию эластичного баллона 178 (фиг.9). В результате, приблизительно до 75% рабочей текучей среды в резервуаре 22a может быть обменено с баллоном 178, когда эластичный баллон 178 расширяется от своего нерасширенного состояния (фиг.9) до его полностью расширенного состояния (фиг.11). В показанной конструкции узла 14a резервуар 22a выполнен с возможностью содержать 30 литров рабочей текучей среды, тогда как эластичный баллон 178 выполнен с возможностью содержать по меньшей мере 22 литра рабочей текучей среды, когда он полностью расширен, как показано на фиг.11. Альтернативно резервуар 22a может быть выбран по размеру так, чтобы содержать соответственно больше или меньше рабочей текучей среды.
Относительно фиг.9 и 11 эластичный баллон 178 может занимать приблизительно от 40% и приблизительно до 70% внутреннего объема (который задается внутренним пространством камеры 50a) резервуара 22a, в зависимости от количества рабочей текучей среды в баллоне 178. Например, как показано на фиг.9, эластичный баллон 178 занимает приблизительно 40% внутреннего объема резервуара 22a, когда он находится в своем нерасширенном состоянии. Однако когда эластичный баллон 178 наполняется рабочей текучей средой, как показано на фиг.11, эластичный баллон 178 занимает приблизительно 70% внутреннего объема резервуара 22a. При работе с давлением системы приблизительно в 3000 фунтов на квадратный дюйм эластичный баллон 178 выполнен так, чтобы сохранять по меньшей мере приблизительно 150000 фунт-сила-футов энергии, когда полностью заполнен рабочей текучей средой, как показано на фиг.11, что достаточно для обеспечения усиления тяги двухтонного транспортного средства (например, легкового автомобиля или автомобиля-пикапа). При работе с давлением системы приблизительно в 6000 фунтов на квадратный дюйм эластичный баллон 178 выполнен так, чтобы сохранять по меньшей мере приблизительно 750000 фунт-сила-футов энергии, когда полностью заполнен рабочей текучей средой, как показано на фиг.11, что достаточно для обеспечения усиления тяги десятитонного транспортного средства (например, одноосного малотоннажного грузового автомобиля).
В одной конструкции узел 14a занимает только приблизительно 3,6 кубических фута пространства. Такой относительно маленький агрегат возможен в результате позиционирования эластичного баллона 178 в пределах резервуара 22a и при том, что эластичный баллон 178 занимает приблизительно до 70% внутреннего объема резервуара 22a, когда эластичный баллон 178 полностью загружен рабочей текучей средой под давлением. С имеющимися возможностями аккумулирования энергии узла 14a, при работе между системными давлениями 2000 фунтов на квадратный дюйм и 6000 фунтов на квадратный дюйм, плотность энергии (то есть запасенная энергия, разделенная на занимаемое пространство устройства аккумулирования) узла 14a может составлять приблизительно от 41500 фунт-сила-футов/кубический фут и приблизительно до 208500 фунт-сила-футов/кубический фут. Для сравнения плотность энергии обычной гибридной гидравлической системы, включающей в себя газонаполненный аккумулятор и отдельный резервуар низкого давления, составляет приблизительно от одной трети до приблизительно одной пятой плотности энергии узла 14a. Поскольку плотность энергии узла 14a намного выше, чем таковая для обычной гибридной гидравлической системы, включающий в себя газонаполненный аккумулятор и отдельный резервуар низкого давления узел 14a может быть скомпонован намного более эффективно в транспортном средстве или других машинах, с которыми используется узел 14a.
На фиг.12-14 показана другая конструкция узла аккумулятора и резервуара 14b, которая может быть использована в системе 10 на фиг.1 и 2. Подобные компоненты помечены подобными же цифровыми обозначениями с символом "b". Узел 14b идентичен узлу 14a на фиг.7-11, однако многослойный эластичный баллон 190, такой, как показанный на фиг.4 и описанный выше эластичный баллон 118, заменяет однослойный эластичный баллон 178. Эластичный баллон 190 включает в себя внутренний слой 226 и внешний слой 230 и может быть изготовлен подобным же образом, как и описано выше относительно эластичного баллона 118. Альтернативно эластичный баллон 190 может быть выполнен имеющим больше чем два слоя, например, как труба или эластичный баллон 134, показанный на фиг.5.
В одной конструкции эластичного баллона 190, который Заявители протестировали, внутренний слой 226 включает в себя внутренний диаметр D1 приблизительно 2,25 дюймов, и внешний диаметр D2 приблизительно 10,25 дюймов, и внешний слой 230 включает в себя внутренний диаметр D3 приблизительно 10,25 дюймов и внешний диаметр D4 приблизительно 13,25 дюймов. Поэтому толщина Т1 стенки внутреннего слоя 226 составляет приблизительно 4 дюйма, тогда как толщина T2 стенки внешнего слоя 230 составляет приблизительно 1,5 дюйма. Значения этих размеров D1-D4, Т1, T2 соответствуют нерасширенному состоянию эластичного баллона 190, как показано на фиг.12. После заполнения эластичного баллона 190 рабочей текучей средой при давлении приблизительно 5000 фунтов на квадратный дюйм Заявители измерили увеличение каждого из размеров D1-D4 и уменьшение каждой из толщин Т1, T2. В частности, Заявители измерили уменьшение толщины T1 приблизительно как 47% и уменьшение толщины T2 приблизительно как 21%. Рассматривая полное сокращение толщины, связанной с размерами Т1, T2, оказывается, что приблизительно до 85% общего значения уменьшенной толщины относится к внутреннему слою 226. Следовательно, только приблизительно 15% общей величины уменьшения толщины относится к внешнему слою 230. Поэтому конкретные материалы, или марки одного и того же материала, из которого выполнены внутренние и внешние слои 226, 230, могут быть выбраны так, чтобы увеличить однородность распределения энергии деформации по толщине эластичного баллона 190, тем самым, приводя к улучшенным рабочим параметрам и более предсказуемой работе узла 14b.
Работа любого из узлов 14a, 14b по существу подобна работе узла 14, как описано выше.
Различные признаки изобретения сформулированы в следующей формуле изобретения.

Claims (33)

1. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара, содержащий:
резервуар, задающий внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой; и расширяемый аккумулятор, включающий в себя
внутренний слой, задающий внутреннее пространство, в котором содержится рабочая текучая среда, и
внешний слой, по меньшей мере частично окружающий внутренний слой;
при этом внутренний слой характеризуется большей деформацией разрушения, чем внешний слой, причем аккумулятор по меньшей мере частично расположен в резервуаре и по меньшей мере частично погружен в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере, причем аккумулятор выполнен с возможностью обмена рабочей текучей средой с резервуаром.
2. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором в течение обмена рабочей текучей среды между резервуаром и аккумулятором объем рабочей текучей среды, удаляемой из резервуара, по существу равен объему рабочей текучей среды, принимаемой аккумулятором.
3. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором в течение обмена рабочей текучей среды между аккумулятором и резервуаром объем рабочей текучей среды, выходящей из аккумулятора, по существу равен объему рабочей текучей среды, возвращаемой в резервуар.
4. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором аккумулятор представляет собой первый аккумулятор, причем узел дополнительно включает в себя второй расширяемый аккумулятор, по меньшей мере частично расположенный в резервуаре и по меньшей мере частично погруженный в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере.
5. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внешний слой находится в контакте с рабочей текучей средой в резервуаре.
6. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внешний слой имеет большую жесткость, чем внутренний слой.
7. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внутренний слой и внешний слой являются стойкими к рабочей текучей среде так, что ухудшение внутреннего слоя и ухудшение внешнего слоя после длительного контакта с рабочей текучей средой по существу замедляются.
8. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.7, в котором аккумулятор включает в себя промежуточный слой между внутренним слоем и внешним слоем, и причем промежуточный слой не должен быть стойким к рабочей текучей среде.
9. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внешний слой получен совместной экструзией с внутренним слоем.
10. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором расширяемый аккумулятор включает в себя
трубу, или эластичный баллон, и
суппорт, контактируемый с внешней периферией трубы или эластичного баллона, чтобы ограничить расширение трубы или эластичного баллона при приеме рабочей текучей среды под давлением в трубу или эластичный баллон.
11. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.10, в котором по меньшей мере один суппорт выполнен в виде обоймы, по существу окружающей трубу или эластичный баллон.
12. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором расширяемый аккумулятор включает в себя
расширяемую трубу, задающую первый конец, второй конец и внутреннее пространство между первым и вторым концами,
впускное/выпускное отверстие, гидравлически связанное с внутренним пространством и расположенное вблизи первого конца трубы, и
клапан деаэрирования, гидравлически связанный с внутренним пространством и расположенный вблизи второго конца трубы.
13. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внутренний слой и внешний слой расширяемого аккумулятора являются упругими, при этом только аккумулятор выполнен с возможностью приложения сжимающей силы к рабочей текучей среде под давлением в аккумуляторе.
14. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором аккумулятор выполнен с возможностью обмена рабочей текучей средой с резервуаром без соответствующего обмена газом с атмосферой.
15. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором расширяемый аккумулятор выполнен в виде эластичного баллона или трубы, при этом эластичный баллон или труба выполнен(а) с возможностью сохранения по меньшей мере приблизительно 150000 фунтов-сила-футов энергии.
16. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором резервуар имеет внутренний объем, при этом аккумулятор занимает от приблизительно 40% до приблизительно 70% внутреннего объема резервуара в зависимости от количества рабочей текучей среды в аккумуляторе.
17. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором деформация разрушения внутреннего слоя от приблизительно на 30% до приблизительно на 70% больше, чем деформация разрушения внешнего слоя.
18. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором жесткость внешнего слоя от приблизительно 30% до приблизительно 70% больше, чем жесткость внутреннего слоя.
19. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором приблизительно до 75% рабочей текучей среды в резервуаре может обмениваться с аккумулятором.
20. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внутренний слой и внешний слой являются неволокнистыми.
21. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внутренний слой имеет первую толщину, а внешний слой имеет вторую толщину, причем первая толщина уменьшается по меньшей мере приблизительно на 40%, когда аккумулятор заполняется рабочей текучей средой при давлении по меньшей мере приблизительно 5000 фунтов на квадратный дюйм.
22. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внутренний слой имеет первую толщину, а внешний слой имеет вторую толщину, причем вторая толщина уменьшается по меньшей мере приблизительно на 20%, когда аккумулятор заполняется рабочей текучей средой при давлении по меньшей мере приблизительно 5000 фунтов на квадратный дюйм.
23. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.22, в котором первая толщина уменьшается по меньшей мере приблизительно на 40%, когда аккумулятор заполняется рабочей текучей средой при давлении по меньшей мере приблизительно 5000 фунтов на квадратный дюйм.
24. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внутренний слой имеет первую несжатую толщину, а внешний слой имеет вторую несжатую толщину, причем первая и вторая несжатые толщины уменьшаются на общую величину, когда аккумулятор заполняется рабочей текучей средой при давлении по меньшей мере приблизительно 5000 фунтов на квадратный дюйм, причем приблизительно до 85% общей величины уменьшенной толщины приходится на внутренний слой.
25. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором внутренний слой имеет первую несжатую толщину, а внешний слой имеет вторую несжатую толщину, причем первая и вторая несжатые толщины уменьшаются на общую величину, когда аккумулятор заполняется рабочей текучей средой при давлении по меньшей мере приблизительно 5000 фунтов на квадратный дюйм, причем приблизительно до 15% общей величины уменьшенной толщины приходится на внешний слой.
26. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.1, в котором аккумулятор имеет переменный внутренний объем, причем переменный внутренний объем выполнен с возможностью увеличения приблизительно в 13 раз относительно начального внутреннего объема, соответствующего нерасширенному состоянию аккумулятора.
27. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара, содержащий:
резервуар, задающий центральную ось и внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой;
расположенный коаксиально с центральной осью расширяемый аккумулятор, по меньшей мере частично расположенный в резервуаре и по меньшей мере частично погруженный в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере, причем аккумулятор выполнен с возможностью обмена рабочей текучей средой с резервуаром; и
суппорт, расположенный коаксиально с резервуаром и проходящий по меньшей мере на длину аккумулятора, причем суппорт выполнен с возможностью контакта с внешней периферией аккумулятора для ограничения расширения аккумулятора при приеме рабочей текучей среды под давлением из резервуара.
28. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.27, в котором суппорт выполнен в виде цилиндрической твердой трубы.
29. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара, содержащий:
резервуар, задающий внутреннюю камеру с содержащейся в ней рабочей текучей средой, и единственный расширяемый аккумулятор, по меньшей мере частично расположенный в резервуаре и по меньшей мере частично погруженный в рабочую текучую среду, содержащуюся во внутренней камере;
при этом аккумулятор выполнен с возможностью обмена рабочей текучей средой с резервуаром, причем резервуар имеет внутренний объем, причем аккумулятор занимает от приблизительно 40% до приблизительно 70% внутреннего объема резервуара в зависимости от количества рабочей текучей среды в аккумуляторе.
30. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.29, в котором приблизительно до 75% рабочей текучей среды в резервуаре может обмениваться с аккумулятором.
31. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.29, в котором единственный расширяемый аккумулятор выполнен с возможностью сохранения по меньшей мере приблизительно 150000 фунт-сила-футов энергии в пределах материала аккумулятора.
32. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.29, в котором аккумулятор имеет переменный внутренний объем, причем переменный внутренний объем выполнен с возможностью увеличения приблизительно в 13 раз относительно начального внутреннего объема, соответствующего нерасширенному состоянию аккумулятора.
33. Узел расширяемого аккумулятора и резервуара по п.29, в котором аккумулятор включает в себя единственный слой, имеющий внутреннюю поверхность, определяющую некруговую форму сечения.
RU2012118393/06A 2009-10-05 2010-10-04 Система аккумулирования энергии, включающая в себя узел расширяемого аккумулятора и резервуара RU2556947C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US24857309P 2009-10-05 2009-10-05
US61/248,573 2009-10-05
US36921410P 2010-07-30 2010-07-30
US61/369,214 2010-07-30
PCT/US2010/051323 WO2011044042A1 (en) 2009-10-05 2010-10-04 Energy storage system including an expandable accumulator and reservoir assembly

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012118393A RU2012118393A (ru) 2013-11-20
RU2556947C2 true RU2556947C2 (ru) 2015-07-20

Family

ID=43303933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118393/06A RU2556947C2 (ru) 2009-10-05 2010-10-04 Система аккумулирования энергии, включающая в себя узел расширяемого аккумулятора и резервуара

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8991433B2 (ru)
EP (1) EP2486286B1 (ru)
JP (1) JP5726884B2 (ru)
CN (1) CN102597534B (ru)
AU (1) AU2010303729B2 (ru)
BR (1) BR112012007745A2 (ru)
CA (1) CA2776775A1 (ru)
MX (1) MX2012004066A (ru)
RU (1) RU2556947C2 (ru)
WO (1) WO2011044042A1 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8100516B2 (en) * 2007-12-05 2012-01-24 Illinois Tool Works Inc. Three-component pistonless fluid capacitor
US8826940B2 (en) * 2009-04-06 2014-09-09 Vanderbilt University High energy density elastic accumulator and method of use thereof
RU2556947C2 (ru) 2009-10-05 2015-07-20 Роберт Бош Гмбх Система аккумулирования энергии, включающая в себя узел расширяемого аккумулятора и резервуара
US8434524B2 (en) 2011-01-31 2013-05-07 Vanderbilt University Elastic hydraulic accumulator/reservoir system
EP2671013A4 (en) * 2011-02-03 2017-12-27 Vanderbilt University Multiple accumulator systems and methods of use thereof
US8656959B2 (en) 2011-09-23 2014-02-25 GM Global Technology Operations LLC Hydraulic accumulator
US9249847B2 (en) 2011-12-16 2016-02-02 Vanderbilt University Distributed piston elastomeric accumulator
US9243558B2 (en) 2012-03-13 2016-01-26 Storwatts, Inc. Compressed air energy storage
US8701398B2 (en) * 2012-03-20 2014-04-22 Robert Bosch Gmbh Strain energy accumulator
US9772253B2 (en) * 2013-06-27 2017-09-26 The Boeing Company Sealed bladder assembly and method
US9874074B2 (en) * 2013-10-17 2018-01-23 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Water tight and gas tight flexible fluid compensation bellow
JP6350805B2 (ja) * 2014-05-23 2018-07-04 株式会社アドヴィックス 液圧ダンパ
KR101556091B1 (ko) * 2014-06-13 2015-09-30 주식회사 만도 유압 브레이크 시스템
GB201501604D0 (en) * 2015-01-30 2015-03-18 Aes Eng Ltd Fluid level in pressure vessel
US20160243690A1 (en) * 2015-02-19 2016-08-25 Caterpillar Inc. Variable damping system for a power cell of a hydraulic hammer
AT517516B1 (de) * 2015-08-04 2018-02-15 Rep Ip Ag Transportbehälter zum Transport von temperaturempfindlichem Transportgut
US11946466B2 (en) * 2016-10-27 2024-04-02 Baxter International Inc. Medical fluid therapy machine including pneumatic pump box and accumulators therefore
CN108397275A (zh) * 2018-04-19 2018-08-14 精进电动科技股份有限公司 一种梯度式汽车膨胀水箱
DE102018215683A1 (de) * 2018-09-14 2020-03-19 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Bauteil für ein Fahrzeug, Fahrzeug als solches und Verfahren zum Herstellen des Bauteils
US11384887B2 (en) * 2019-06-27 2022-07-12 Performance Pulsation Control, Inc. Nested pre-charge cartridges
CN111734693B (zh) * 2020-06-29 2022-04-08 大连海事大学 一种气动应变能蓄能器及其控制方法
CN114233695A (zh) * 2021-12-31 2022-03-25 中国第一汽车股份有限公司 一种蓄能器及变速器液压控制系统
WO2024007048A1 (en) * 2022-07-06 2024-01-11 Ardent Underground Pty Ltd Compressed gas storage tank, system and method

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3993069A (en) * 1973-03-26 1976-11-23 Alza Corporation Liquid delivery device bladder
SU1562540A1 (ru) * 1988-05-18 1990-05-07 Кременчугский автомобильный завод Резервуар дл рабочей жидкости
US5246761A (en) * 1990-09-26 1993-09-21 Nok Corporation Bladder for an accumulator
WO2008013685A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Lockheed Martin Corporation Improved storage system for fuel cell gases

Family Cites Families (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US435927A (en) * 1890-09-09 Combined pipe-coupling and expanding metallic sleeve
US224370A (en) * 1880-02-10 Pumping attachment for hydrant-hose
US2497491A (en) * 1945-06-25 1950-02-14 Oilgear Co Accumulator
FR1003449A (fr) * 1947-01-03 1952-03-18 Membrane en forme de fourreau dont la paroi est constituée par des éléments d'étanchéité et par des éléments de traction
US2760518A (en) * 1953-11-30 1956-08-28 William H Peet Accumulator
US3348578A (en) * 1959-09-02 1967-10-24 Mercier Jean Pressure vessels
US3091258A (en) * 1960-02-05 1963-05-28 Weatherhead Co Hose accumulator
US3162213A (en) * 1962-06-13 1964-12-22 Melville F Peters Surge attenuating devices
US3163985A (en) * 1962-07-31 1965-01-05 John V Bouyoucos Hydraulic energy storage system
US3276477A (en) * 1963-05-09 1966-10-04 William J Bleasdale Cushioning means for hydraulic system
US3442292A (en) * 1965-10-23 1969-05-06 Jacuzzi Brothers Inc Energy storage unit
JPS529847B1 (ru) * 1966-02-03 1977-03-18
US3473565A (en) * 1966-05-25 1969-10-21 Josam Mfg Co Shock absorber for liquid flow lines
US3481254A (en) * 1967-08-14 1969-12-02 United Aircraft Corp Composite structure
US3493001A (en) * 1968-01-24 1970-02-03 Louis Bevandich Hydraulic pumping system
DE1902217B2 (de) * 1969-01-17 1971-11-25 Alfred Teves Gmbh, 6000 Frankfurt Hydropneumatischer rohrspeicher
US3665967A (en) * 1970-01-16 1972-05-30 Western Co Of North America Supercharge hose
JPS5036258Y2 (ru) * 1971-03-30 1975-10-22
US3893485A (en) * 1971-09-07 1975-07-08 Ernest W Loukonen Pulsation dampener
US3847182A (en) * 1973-06-18 1974-11-12 E Greer Hydro-pneumatic flexible bladder accumulator
DE2351267A1 (de) * 1973-10-12 1975-04-17 Geb Berger Edith Sziranyi Ausgleichvorrichtung fuer hydraulikfluessigkeitsbehaelter von hydraulikanlagen
US3907000A (en) * 1974-04-25 1975-09-23 Teledyne Sprague Eng Hydro-pneumatic flexible bladder accumulator
US4032265A (en) * 1974-07-19 1977-06-28 United States Steel Corporation Suction stabilizer for reciprocating pumps and stabilizing method
US3951143A (en) * 1974-11-20 1976-04-20 Searle Cardio-Pulmonary Systems Inc. Intermittent demand ventilator
JPS522619A (en) * 1975-06-24 1977-01-10 Seiko Instr & Electronics Sharpppencil cartridge
DE2551580A1 (de) 1975-11-17 1977-05-26 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Hydraulische energiespeicheranlage fuer arbeitsmaschinen
US4162692A (en) * 1976-09-07 1979-07-31 Hydrotrole Limited Hydro-pneumatic flexible bladder accumulator
US4273160A (en) * 1977-09-12 1981-06-16 Parker-Hannifin Corporation High pressure hose
DE2947258A1 (de) * 1979-11-23 1981-05-27 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Hydrostatischer blasenspeicher
US4351409A (en) * 1980-11-14 1982-09-28 General Motors Corporation Vehicle drive system with energy storage and retrieval
DE3044082C2 (de) * 1980-11-24 1989-11-23 Balcke-Dürr AG, 4030 Ratingen Anordnung zur Dämpfung von Flüssigkeitsschwingungen in einem Rohrleitungsnetz
US4417567A (en) * 1981-08-12 1983-11-29 Medical Engineering Corporation Artificial sphincter
US4386601A (en) * 1981-08-12 1983-06-07 Medical Engineering Corporation Artificial sphincter
US4497388A (en) * 1981-08-25 1985-02-05 Gaulin Corporation Pulsation dampener and acoustic attenuator
FR2530209A1 (fr) * 1982-07-16 1984-01-20 Renault Vehicules Ind Reservoir d'energie oleopneumatique pour l'accumulation de l'energie de freinage recuperee sur un vehicule
US4432393A (en) * 1982-12-20 1984-02-21 Chicago Fluid Power Corp. Accumulator
US4651781A (en) * 1984-02-02 1987-03-24 Northrop Corporation Distributed accumulator
SE8501793L (sv) 1985-04-12 1986-10-13 Atlas Copco Ab Vetskeackumulator och hydrauliskt slagverk med en sadan
US4751869A (en) * 1985-07-12 1988-06-21 Paynter Henry M High pressure fluid-driven tension actuators and method for constructing them
JPH0792081B2 (ja) 1986-02-22 1995-10-09 宣行 杉村 横置ブラダ型アキュムレータ
DE3810507C2 (de) * 1987-04-07 1997-09-18 Nobuyuki Sugimura Membran-Speicher
JPH0348004A (ja) * 1989-07-11 1991-03-01 Bridgestone Corp 複動型アクチュエータ
DD301954A9 (de) 1989-12-13 1994-08-11 Inst Hydravlika I Pnevmatika Elastomere Zusammensetzung
US5265942A (en) * 1990-03-12 1993-11-30 Jones Ed F Variable response fluid brake system regulators
JP2747860B2 (ja) * 1991-12-27 1998-05-06 東海ゴム工業株式会社 アキュムレータおよびそれに用いるアキュムレータ用ブラダ
US5618629A (en) * 1991-12-27 1997-04-08 Tokai Rubber Industries, Inc. Flexible partition member for hydraulic accumulator, including ethylene-vinyl alcohol copolymer gas-barrier layer and polyamide resin elastic layer
DE4222502A1 (de) 1992-07-09 1994-01-13 Hydac Technology Gmbh WC-Spülung
US5709248A (en) * 1996-09-30 1998-01-20 Caterpillar Inc. Internal accumulator for hydraulic systems
DE19725591A1 (de) * 1996-10-22 1998-12-24 Homann Werner Dipl Ing Fh Stellantrieb zur Umwandlung der Energie eines Fluids in eine mechanische Kraft
US6146114A (en) * 1998-05-22 2000-11-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fluid pump and expandable energy storage device
US6076557A (en) * 1998-06-12 2000-06-20 Senior Engineering Investments Ag Thin wall, high pressure, volume compensator
FR2780369B1 (fr) * 1998-06-26 2000-08-18 Bosch Syst Freinage Capacite hydraulique a absorption controlee en pression
US6205828B1 (en) * 1998-08-24 2001-03-27 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Forging die, and method and apparatus for controlling the same
DE19846369B4 (de) * 1998-10-08 2007-12-13 Robert Bosch Gmbh Druckmittelspeicher, insbesondere für eine hydraulische Fahrzeugbremsanlage
US6994228B2 (en) * 2000-07-18 2006-02-07 Nok Corporation Accumulator
NZ526717A (en) * 2000-11-28 2006-01-27 Shep Ltd Hydraulic energy storage systems
US6460571B1 (en) * 2001-03-13 2002-10-08 Parker-Hannifin Corporation Crimped piston/membrane accumulator
US20030000588A1 (en) * 2001-03-21 2003-01-02 Kuykendal Robert L. Pulsation dampener
BE1014807A5 (nl) * 2002-04-30 2004-04-06 Groep Stevens International Na Fluidumaccumulator en werkwijze voor het vervaardigen ervan.
US6666127B2 (en) * 2002-05-03 2003-12-23 Muscle Tech Ltd. Artificial muscle
US6651698B1 (en) * 2002-05-31 2003-11-25 Wilkes & Mclean Ltd. Suppressor for manifold fluid line
US6868773B2 (en) * 2002-08-13 2005-03-22 Electro Cam Corporation Fluidic actuator
US6675657B1 (en) * 2002-10-25 2004-01-13 Dana Corporation Self-dampening vessel
US7306006B1 (en) * 2003-04-10 2007-12-11 Blacoh Fluid Controls, Inc. Multi-function fluid component
JP4192040B2 (ja) * 2003-06-11 2008-12-03 泉工医科工業株式会社 バルーンポンプ駆動装置
US8777889B2 (en) * 2004-06-15 2014-07-15 Ceramatec, Inc. Apparatus and method for administering a therapeutic agent into tissue
US7540958B2 (en) * 2004-03-08 2009-06-02 Gambro Lundia Ab Device for controlling blood circulation for a single needle circuit
US6948479B1 (en) * 2004-09-01 2005-09-27 Delphi Technologies, Inc. Inline pulsation damper system
DE102005035749A1 (de) * 2005-07-30 2007-02-01 Hydac Technology Gmbh Hydrospeicher
US7779856B2 (en) * 2005-10-05 2010-08-24 Societe Bic Fuel cartridge of a fuel cell with fuel stored outside fuel liner
US7493916B2 (en) * 2005-12-12 2009-02-24 Bosch Rexroth Corporation Pressure vessel with accumulator isolation device
US8308017B2 (en) 2007-02-22 2012-11-13 GM Global Technology Operations LLC Composite material with fibers with different stiffness for optimum stress usage
CN101779045A (zh) * 2007-06-14 2010-07-14 利莫-里德公司 紧凑型液压蓄能器
US7526918B2 (en) * 2007-07-02 2009-05-05 Hall David R Hydraulic energy storage with reinforced layer
US7891453B2 (en) * 2007-07-02 2011-02-22 Schlumberger Technology Corporation Energy storage in an elastic vessel
US7600376B2 (en) * 2007-07-02 2009-10-13 Hall David R Energy storage
US7677036B2 (en) * 2007-07-02 2010-03-16 Hall David R Hydraulic energy storage with an internal element
US20090008918A1 (en) * 2007-07-02 2009-01-08 Hall David R Expandable Vehicle Frame
US7762364B2 (en) * 2007-11-02 2010-07-27 Hall David R Hybrid vehicle
RU2556947C2 (ru) 2009-10-05 2015-07-20 Роберт Бош Гмбх Система аккумулирования энергии, включающая в себя узел расширяемого аккумулятора и резервуара
EP2671013A4 (en) * 2011-02-03 2017-12-27 Vanderbilt University Multiple accumulator systems and methods of use thereof
US8701398B2 (en) * 2012-03-20 2014-04-22 Robert Bosch Gmbh Strain energy accumulator

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3993069A (en) * 1973-03-26 1976-11-23 Alza Corporation Liquid delivery device bladder
SU1562540A1 (ru) * 1988-05-18 1990-05-07 Кременчугский автомобильный завод Резервуар дл рабочей жидкости
US5246761A (en) * 1990-09-26 1993-09-21 Nok Corporation Bladder for an accumulator
WO2008013685A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Lockheed Martin Corporation Improved storage system for fuel cell gases

Also Published As

Publication number Publication date
CN102597534A (zh) 2012-07-18
CA2776775A1 (en) 2011-04-14
US8991433B2 (en) 2015-03-31
RU2012118393A (ru) 2013-11-20
WO2011044042A1 (en) 2011-04-14
MX2012004066A (es) 2012-06-08
AU2010303729B2 (en) 2014-02-13
US20110079140A1 (en) 2011-04-07
EP2486286B1 (en) 2015-05-06
EP2486286A1 (en) 2012-08-15
CN102597534B (zh) 2015-12-02
BR112012007745A2 (pt) 2017-06-20
JP5726884B2 (ja) 2015-06-03
JP2013506803A (ja) 2013-02-28
AU2010303729A1 (en) 2012-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2556947C2 (ru) Система аккумулирования энергии, включающая в себя узел расширяемого аккумулятора и резервуара
US7661442B2 (en) Compact hydraulic accumulator
US6971411B1 (en) Trapped gas removal in liquid gas accumulator
JP2008531956A (ja) 軽量低透過性ピストン内蔵スリーブ型アキュムレーター
CA2464143A1 (en) Low permeation hydraulic accumulator
US8701398B2 (en) Strain energy accumulator
US20120273076A1 (en) Compact hydraulic accumulator
CN111086267B (zh) 液压的控制装置
US7247005B2 (en) Oil seal arrangement
US10252477B2 (en) Mechanical assembly housing
US9194401B2 (en) Ultra lightweight and compact accumulator
CN219827290U (zh) 用于打包机的液压系统

Legal Events

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

Effective date: 20171005