RU2604908C2 - Транспортное средство - Google Patents

Транспортное средство Download PDF

Info

Publication number
RU2604908C2
RU2604908C2 RU2015109557/11A RU2015109557A RU2604908C2 RU 2604908 C2 RU2604908 C2 RU 2604908C2 RU 2015109557/11 A RU2015109557/11 A RU 2015109557/11A RU 2015109557 A RU2015109557 A RU 2015109557A RU 2604908 C2 RU2604908 C2 RU 2604908C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotation
rotor
unbalance
axis
platform
Prior art date
Application number
RU2015109557/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015109557A (ru
Inventor
Эдвид Иванович Линевич
Андрей Викторович Тимофеев
Original Assignee
Эдвид Иванович Линевич
Андрей Викторович Тимофеев
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 Эдвид Иванович Линевич, Андрей Викторович Тимофеев filed Critical Эдвид Иванович Линевич
Priority to RU2015109557/11A priority Critical patent/RU2604908C2/ru
Publication of RU2015109557A publication Critical patent/RU2015109557A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604908C2 publication Critical patent/RU2604908C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D57/00Vehicles characterised by having other propulsion or other ground- engaging means than wheels or endless track, alone or in addition to wheels or endless track
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G3/00Other motors, e.g. gravity or inertia motors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транспортным средствам с инерционным двигателем. Транспортное средство содержит платформу с колёсами, имеющими возможность свободного вращения, на которой смонтирован инерционный привод с двигателем. Инерционный привод содержит как минимум один дебаланс с возможностью относительного и переносного вращения двигателем, как минимум один ротор с возможностью вращения и односторонний тормоз вращения ротора. Ось относительного вращения дебаланса выполнена на краю ротора, а на платформе закреплена неподвижно с ней ось, предназначенная для переносного вращения дебаланса. На оси установлен ротор и односторонний тормоз вращения, который содержит элементы с возможностью периодического взаимодействия с одной стороны с неподвижной осью, а с другой - с ротором. Все оси выполнены параллельно друг другу и горизонтально. Достигается повышение эффективности. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к транспортным средствам с инерционным двигателем и может быть использовано для передвижения по любой горизонтальной поверхности.
Известно описание устройства, состоящего из тележки на колесах, на которой установлены с возможностью качения и возможностью взаимодействия между собой и с тележкой два цилиндра одинакового радиуса и с равной массой, но с различными моментами инерции. Когда на цилиндры действуют равнопротивоположным импульсом, то тележка движется в одну сторону [Турышев М.В. О движении замкнутых систем, или при каких условиях не выполняется закон сохранения импульса // - «Естественные и технические науки» №3 (29), 2007, ISSN 1684-2626, с. 28-41].
Известное устройство предназначено лишь для проведения экспериментов, доказывающих возможность перемещения центра масс системы с использованием в ней вращения тел с одинаковой массой, но с разной величиной моментов инерции. Известное устройство не позволяет осуществить непрерывное быстрое перемещение тележки.
Известно описание устройства, в котором эффект перемещения центра масс системы получают за счет изменения инертности системы внутренними силами. Работа устройства осуществляется в старт-стопном режиме.
Известное устройство содержит тележку со стойкой, на которой шарнирно закреплены концы двух штанг с возможностью вращения, на противоположных концах которых расположены по два груза с возможностью симметричного смещения ортогонально штангам с остановками через полпериода вращения [Макухин С.С. Неизвестные особенности механики // - «Гравитон» №7, 2001, с. 3 и 9].
Известное устройство с точки зрения промышленной применимости сложно и неэффективно из-за остановок дважды за период, кроме того, отсутствует его конструктивная проработка.
Известен вибродвижитель с преобразованием вращательного движения в поступательное, включающий инерционно-импульсный преобразователь с инерционными вращающимися массами и механизмом изменения радиуса их вращения и толкатель с механизмом возвратно-поступательного движения, отличающийся тем, что механизм изменения радиуса вращения инерционных масс инерционно-импульсного преобразователя состоит из рычагов, шарнирно соединенных с одной стороны с ползунами, установленными по обе стороны от плоскости вращения инерционных масс в направляющих, жестко закрепленных на валу, смонтированном в подшипниковых опорах на платформе и соединенном с приводным электродвигателем, с другой стороны рычаги соединены с инерционными массами, на которых закреплены ролики, механизм возвратно-поступательного движения толкателя выполнен кулисно-ползунным с двумя степенями свободы и включает кулису, закрепленную на валу, смонтированном с приводным двигателем на платформе параллельно валу, на котором установлены инерционные вращающиеся массы инерционно-импульсного преобразователя, на кулисе установлен перемещающийся по ней камень, шарнирно связанный через шатун с осью, установленной на платформе с возможностью возвратно-поступательного горизонтального перемещения между инерционно-импульсным преобразователем и кулисно-ползунным механизмом, при этом на конце оси закреплен толкатель криволинейной формы, взаимодействующий с инерционными массами инерционно-импульсного преобразователя через закрепленные на них ролики [RU 2274574, МПК: B62D 57/00, F03G 3/00].
Недостатком известного вибродвижителя является сложность конструкции. Наличие большого числа элементов с линейным и вращательным движением, в конечном счете, приводит к низкой эффективности и низкой надежности устройства.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности и надежности транспортного средства, а также - снижение затрат на его изготовление.
Заявляемое изобретение обеспечивает технический результат, заключающийся в том, что движение устройства в одну сторону осуществляют за счет того, что в нем непрерывным относительным вращением массы дебаланса создают центробежный импульс, который одну половину каждого периода прикладывается ко всей массе устройства для линейного перемещения, а другую половину периода центробежный импульс затрачивается на переносное вращение этой же массы дебаланса.
Технический результат достигается в предлагаемом транспортном средстве, содержащем платформу с возможностью перемещения по горизонтальной поверхности, на которой смонтирован инерционный привод с двигателем, при этом инерционный привод содержит как минимум один дебаланс с возможностью относительного и переносного вращения двигателем, как минимум один ротор с возможностью вращения и механизм, предназначенный для одностороннего вращения ротора (односторонний тормоз вращения), причем ось относительного вращения дебаланса выполнена на периферии (на краю) ротора, а на платформе закреплена неподвижная ось для переносного вращения дебаланса, на которой выполнен ротор и механизм, предназначенный для его (ротора) одностороннего вращения, который для этого содержит элементы с возможностью периодического взаимодействия с одной стороны с неподвижной осью, а с другой - с ротором, при этом все оси выполнены параллельно друг другу, а двигатель расположен на роторе.
При этом в транспортном средстве в качестве механизма для одностороннего вращения ротора может применяться муфта одностороннего хода.
При этом в транспортном средстве в качестве механизма для одностороннего вращения ротора может применяться электромагнитный или электрический тормоз с датчиком, который периодически включается и выключается по сигналам датчика в заданные моменты времени.
Такой вариант исполнения позволяет получить высокую скорость вращения дебаланса и ротора, в результате чего увеличивается скорость движения транспортного средства и его грузоподъемность.
При этом в транспортном средстве дебаланс и двигатель могут быть выполнены в виде модуля (двигатель - дебаланс), в котором дебаланс закреплен на оси двигателя.
При этом в транспортном средстве направление относительного вращения у всех дебалансов одинаковое.
В таком случае в транспортном средстве несложно разместить любое число модулей как на самом роторе, так и количество роторов на неподвижной оси.
Изобретение поясняется фигурами: фиг. 1 - общий вид транспортного средства; фиг. 2 - вид на фиг. 1 по стрелке А; фиг. 3 - схема, поясняющая работу устройства.
Введены следующие обозначения: 1 - платформа; 2 и 3 - колеса; 4 - поверхность для движения; 5 - ротор; 6 - неподвижная ось; 7 - муфта одностороннего хода (односторонний тормоз вращения); 8 и 9 - электродвигатели; 10 и 11 - дебалансы; 12 и 13 - оси вращения; 14 - груз; 15 - токосъемник; 10а и 10б - мгновенное положение дебаланса 10 в произвольные моменты времени. Буквенные обозначения: Ω - направление свободного вращения ротора 5; ω - угловая скорость вращения дебаланса; F - вектор центробежной силы дебаланса; Fп - проекция вектора F на горизонтальную плоскость; R - радиус ротора 5; r - радиус относительного вращения центра масс дебаланса 10; V - направление перемещения. Штрихпунктирными линиями обозначены траектории вращений, пунктирными линиями обозначено мгновенное положение дебаланса 11 в произвольный момент времени.
Платформа 1 установлена на колесах 2 и 3 с возможностью свободного качения по опорной поверхности 4. На платформе 1 закреплена неподвижно ось 6, на которой установлен ротор 5 в форме коромысла и односторонний тормоз вращения 7, при этом тормоз 7 выполнен с возможностью взаимодействия с ротором 5 таким образом, что не препятствует его свободному вращению, когда вектор F направлен в сторону стрелки Ω и не позволяет вращаться ротору 5, когда вектор F направлен навстречу стрелке Ω. Одинаковые электродвигатели 8 и 9 закреплены симметрично на концах ротора-коромысла 5, а на их осях вращения 12 и 13 закреплены дебалансы 10 и 11 с одинаковыми массами и одинаковыми радиусами r. Электродвигатель 8 с дебалансом 10 образуют модуль №1, а электродвигатель 9 с дебалансом 11 - модуль №2. Направление вращения дебалансов 10 и 11 на осях 12 и 13 выполнено одинаковым. Груз 14 предназначен для равномерного распределения веса устройства на колеса.
Транспортное устройство работает следующим образом. Все дебалансы, расположенные в устройстве, функционируют одинаково, поэтому принцип его перемещения достаточно пояснить на примере с одним дебалансом, например 10.
После подачи электропитания на двигатель 8 дебаланс 10 начинает вращаться на оси 12 с постоянной угловой скоростью и периодом в направлении, обозначенном стрелкой ω. При этом к дебалансу вдоль радиуса r приложена центростремительная сила (не показано), противоположно которой возникает центробежная сила инерции F, которая через ось 12 приложена к ротору 5. Вектор центробежной силы F совершает круговое вращение вокруг оси 12. В моменты времени, когда вектор F оказывается направленным навстречу стрелке Ω (фиг. 3, поз. 10б), горизонтальная составляющая центробежной силы Fп приложена ко всей массе устройства по направлению стрелки V. В моменты времени, когда вектор F имеет направление по стрелке Ω (фиг. 3, поз. 10а), центробежная сила F приложена только к ротору 5, заставляя его свободно поворачиваться на некоторый угол. Таким образом, дебаланс 10 имеет определенную энергию и импульс, которые часть периода затрачиваются на движение платформы 1 по стрелке V, а другую часть периода затрачиваются на вращение только ротора 5, поэтому перемещение платформы 5 в направлении, противоположном стрелке V, практически отсутствует.
Эксперименты с устройствами по предлагаемому изобретению показали следующее:
- при одновременном использовании нескольких одинаковых модулей (двигатель - дебаланс) платформа 1 пропорционально увеличивает скорость движения и преодолевает больший угол подъема;
- при отключении одностороннего тормоза вращения 7 платформа 1 совершает только колебательные движении на одном месте;
- замедленная видеосъемка работы устройства показала, что односторонний тормоз вращения 7 помимо перераспределения импульса дебалансов одновременно синхронизирует вращение всех дебалансов нужным образом, поэтому специальных сложных схем синхронизации в предлагаемом изобретении не требуется. Последнее полностью согласуется с открытием: Абрамович И.М., Брехман И.И., Лавров Б.П., Плисе Д.А. «Явление синхронизации вращающихся тел (роторов)», диплом №333. Журнал «Открытия и изобретения», №1. 1988.
В качестве механизма для одностороннего вращения ротора может быть использовано, в том числе, изобретение: RU 2019751, МПК5 F16D 13/10.

Claims (5)

1. Транспортное средство, включающее платформу, на которой смонтирован инерционный привод с двигателем, содержащий как минимум один дебаланс с возможностью относительного и переносного вращения двигателем, как минимум один ротор с возможностью вращения и механизм, предназначенный для одностороннего вращения ротора, например односторонний тормоз вращения, причем ось относительного вращения дебаланса выполнена на краю ротора, а на оси, предназначенной для переносного вращения дебаланса, выполнен ротор и механизм, предназначенный для одностороннего вращения ротора, содержащий элементы с возможностью периодического взаимодействия с одной стороны с осью, предназначенной для переносного вращения, а с другой - с ротором, отличающееся тем, что ось, предназначенная для переносного вращения дебаланса, неподвижно закреплена с платформой, при этом все оси выполнены параллельно друг другу, преимущественно с горизонтальной ориентацией, а платформа выполнена с возможностью прямолинейного перемещения по горизонтальной поверхности, для чего снабжена, например, колесами с возможностью свободного вращения.
2. Транспортное средство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве механизма для одностороннего вращения ротора применяется муфта одностороннего хода.
3. Транспортное средство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве механизма для одностороннего вращения ротора применяется электромагнитный или электрический тормоз с датчиком, который периодически включается и выключается по сигналам датчика в заданные моменты времени.
4. Транспортное средство по п. 1, отличающееся тем, что дебаланс и двигатель выполнены в виде модуля двигатель-дебаланс, в котором дебаланс закреплен на оси двигателя.
5. Транспортное средство по п. 1, отличающееся тем, что направление относительного вращения у всех дебалансов одинаковое.
RU2015109557/11A 2015-03-18 2015-03-18 Транспортное средство RU2604908C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109557/11A RU2604908C2 (ru) 2015-03-18 2015-03-18 Транспортное средство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109557/11A RU2604908C2 (ru) 2015-03-18 2015-03-18 Транспортное средство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015109557A RU2015109557A (ru) 2016-10-10
RU2604908C2 true RU2604908C2 (ru) 2016-12-20

Family

ID=57122201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015109557/11A RU2604908C2 (ru) 2015-03-18 2015-03-18 Транспортное средство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2604908C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2649844C1 (ru) * 2017-05-16 2018-04-04 Владимир Степанович Григорчук Тепловоз
RU224764U1 (ru) * 2023-08-16 2024-04-03 Леонид Анатольевич Анистратенко Самоходное транспортное средство

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1391976A1 (ru) * 1986-11-26 1988-04-30 Тульский Политехнический Институт Силова передача
RU2124143C1 (ru) * 1996-06-11 1998-12-27 Ульяновский государственный технический университет Инерционный двигатель
EP1738734A2 (en) * 2005-06-28 2007-01-03 D Cubed S.r.l. Powered tripod wheel assembly, in particular for a wheelchair, and wheelchair featuring such a wheel assembly
RU2329420C1 (ru) * 2004-03-24 2008-07-20 Дзе Гейтс Корпорейшн Система двухступенчатой ременной передачи
RU2377458C2 (ru) * 2008-02-12 2009-12-27 Пермоторс ГмбХ Способ работы силового привода вращения и электростанция для его осуществления
RU2010149671A (ru) * 2010-12-03 2012-06-10 Эдвид Иванович Линевич (RU) Способ передвижения центра масс механической системы и устройство для его осуществления
RU2514958C2 (ru) * 2012-06-28 2014-05-10 Александр Федорович Ежов Силовой привод
RU2533385C2 (ru) * 2012-11-14 2014-11-20 Александр Сергеевич Гурьянов Электрогенератор

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1391976A1 (ru) * 1986-11-26 1988-04-30 Тульский Политехнический Институт Силова передача
RU2124143C1 (ru) * 1996-06-11 1998-12-27 Ульяновский государственный технический университет Инерционный двигатель
RU2329420C1 (ru) * 2004-03-24 2008-07-20 Дзе Гейтс Корпорейшн Система двухступенчатой ременной передачи
EP1738734A2 (en) * 2005-06-28 2007-01-03 D Cubed S.r.l. Powered tripod wheel assembly, in particular for a wheelchair, and wheelchair featuring such a wheel assembly
RU2377458C2 (ru) * 2008-02-12 2009-12-27 Пермоторс ГмбХ Способ работы силового привода вращения и электростанция для его осуществления
RU2010149671A (ru) * 2010-12-03 2012-06-10 Эдвид Иванович Линевич (RU) Способ передвижения центра масс механической системы и устройство для его осуществления
RU2514958C2 (ru) * 2012-06-28 2014-05-10 Александр Федорович Ежов Силовой привод
RU2533385C2 (ru) * 2012-11-14 2014-11-20 Александр Сергеевич Гурьянов Электрогенератор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Тормозные устройства. Справочник, под. ред. М.П. Александрова, М., "Машиностроение", 1985, стр. 205, рис. 6.1. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2649844C1 (ru) * 2017-05-16 2018-04-04 Владимир Степанович Григорчук Тепловоз
RU224764U1 (ru) * 2023-08-16 2024-04-03 Леонид Анатольевич Анистратенко Самоходное транспортное средство

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015109557A (ru) 2016-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA201370146A1 (ru) Система для преобразования гравитационной энергии в кинетическую и способ генерирования электричества с использованием этой системы
RU2509241C1 (ru) Маховик переменного момента инерции
US20140239643A1 (en) System for generating electrical energy from sea waves
US20080223636A1 (en) Method and device for self-contained inertial
US9995284B1 (en) Device for efficient self-contained inertial vehicular propulsion
RU2604908C2 (ru) Транспортное средство
KR101555796B1 (ko) 에너지 생성기
RU2353801C1 (ru) Инерционный движитель летающей игрушки
RU2387567C1 (ru) Вибродвижитель с преобразованием вращательного движения в поступательное
JP5342080B1 (ja) 往復運動に適した出力安定発電装置
RU2280513C2 (ru) Способ получения направленных механических колебаний, способ преобразования направленных механических колебаний в однонаправленное прерывистое поступательное движение, способ управляемого перемещения транспортного средства в заданном направлении и устройства для осуществления этих способов
CN100478587C (zh) 偏心式动力增益机构
RU2066398C1 (ru) Инерционный движитель для транспортного средства
RU2416048C2 (ru) Устройство для перемещения в пространстве, преобразующее кинетическую энергию вращающегося вала в управляемое поступательное движение
RU69169U1 (ru) Эксцентрический пульсатор симоняна
US20240116656A1 (en) Reactionless steerable propulsion vehicle - mesh drive
RU2010149671A (ru) Способ передвижения центра масс механической системы и устройство для его осуществления
RU2223192C2 (ru) Центробежно-силовой движитель (варианты)
JP2008249033A (ja) 往復運動を回転運動に変換する装置
US20150159637A1 (en) Inertial traction system
RU2006110439A (ru) Движитель с виртуальной точкой опоры
UA66683A (en) Inertial propeller
Entin et al. A NEW MODEL OF INERTIAL PROPULSION FOR ELECTRIC VEHICLES
DK178492B1 (da) Fremdrivningssystem med oscillerende masser
RU2369515C2 (ru) Транспортное устройство (варианты) и способ его передвижения (варианты)