RU2608848C2 - Ротор роторного двигателя - Google Patents

Ротор роторного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2608848C2
RU2608848C2 RU2013145372A RU2013145372A RU2608848C2 RU 2608848 C2 RU2608848 C2 RU 2608848C2 RU 2013145372 A RU2013145372 A RU 2013145372A RU 2013145372 A RU2013145372 A RU 2013145372A RU 2608848 C2 RU2608848 C2 RU 2608848C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
housing
locking
insert
partially
Prior art date
Application number
RU2013145372A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013145372A (ru
Inventor
Кристофер Джон БИДДАЛФ
Йонатан Марк БЕГНЕЛЛ
Original Assignee
Юав Энджинз Лтд.
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 Юав Энджинз Лтд. filed Critical Юав Энджинз Лтд.
Publication of RU2013145372A publication Critical patent/RU2013145372A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608848C2 publication Critical patent/RU2608848C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J1/00Pistons; Trunk pistons; Plungers
    • F16J1/001One-piece pistons
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C1/00Rotary-piston machines or engines
    • F01C1/22Rotary-piston machines or engines of internal-axis type with equidirectional movement of co-operating members at the points of engagement, or with one of the co-operating members being stationary, the inner member having more teeth or tooth- equivalents than the outer member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C21/00Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
    • F01C21/06Heating; Cooling; Heat insulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C21/00Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
    • F01C21/08Rotary pistons
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B55/00Internal-combustion aspects of rotary pistons; Outer members for co-operation with rotary pistons
    • F02B55/02Pistons

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ротору роторного двигателя. Ротор 10 роторного двигателя содержит корпус 12, вставку 14 и фиксирующий элемент 16. Корпус 12 имеет наружную поверхность 18 и внутреннюю поверхность 22. Наружная поверхность 18 содержит три стороны 20, расположенные в форме равностороннего треугольника. Внутренняя поверхность 22 включает посадочные участки 24, расположенные каждый по центру стороны 20 ротора. Посадочные участки 24 образуют посадочное отверсие 26. Первое фиксирующее гнездо 28 посадочного участка 24 продолжается наружу изнутри от поверхности 22 к поверхности 18 частично так, что предотвращается разрушение поверхности 18. Охлаждающий канал 30 проходит в осевом направлении через корпус 12 в области каждой вершины 31. Вставка 14 расположена в посадочном отверстии 26. Опорная часть 38 вставки 14 имеет второе фиксирующее гнездо 40, направленное радиально и выровненное с гнездом 28. Фиксирующий элемент 16 проходит через гнездо 40 и расположен в гнезде 28. Техническим результатом является повышение универсальности конструкции ротора и снижение риска утечки газа между наружной и внутренней поверхностями корпуса ротора. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к ротору роторного двигателя.
Роторные двигатели внутреннего сгорания хорошо известны и обычно содержат вращающийся поршень или ротор, установленный с возможностью вращения в полости корпуса статора. Ротор и стенки полости имеют такую форму, что при вращении ротора образуются камеры сгорания, при этом стенки полости также имеют впускной и выпускной каналы для воздуха и выхлопных газов соответственно. Двигатели Ванкеля являются частным видом роторного двигателя внутреннего сгорания, в котором статор имеет трохоидальное отверстие с двумя выступами, которое образует полость, а также содержит торцевые крышки, которые образуют в осевом направлении расположенные на расстоянии друг от друга стенки, закрывающие полость. Ротор имеет корпус, который содержит наружную поверхность, содержащую три стороны ротора криволинейной формы в наружном направлении, расположенные, в общем, в форме равностороннего треугольника. Ротор установлен на эксцентриковой шейке главного вала и имеет зубчатое зацепление, обеспечивающее его планетарное вращениея в полости с передаточным отношением 1/3 к главному валу. Введение в зацепление ротора обычно обеспечивается с помощью вставки, установленной внутри посадочного отверстия, образуемого внутренней поверхностью корпуса. Вставка содержит опорную часть и сателлит, при этом сателлит предназначен для зацепления с неподвижной шестерней, установленной на одной из торцевых крышек двигателя. Зацепление сателлита с неподвижной шестерней обеспечивает вращение ротора с передаточным отношением 1/3 к главному валу. Вставка должна быть жестко прикреплена к корпусу ротора для предотвращения вращения или ее осевого перемещения относительно корпуса ротора. Это может обеспечить длительную эксплуатацию ротора с высокими частотами вращения, например, при использовании в роторных двигателях, которые могут применяться в лодках, автомобилях, самолетах, стационарных двигателях или компрессорах. Соединение вставки с корпусом также не должно препятствовать выполнению рабочей операции в камерах, образованных вращающимся ротором и полостью.
Настоящим изобретением предлагается ротор роторного двигателя, содержащий:
корпус, содержащий:
наружную поверхность, содержащую три стороны ротора, расположенные, в общем, в форме равностороннего треугольника; и
внутреннюю поверхность, содержащую: соответствующий посадочный участок, предусмотренный, в общем, в средней точке каждой стороны ротора, при этом посадочные участки совместно образуют, по меньшей мере, частично, посадочное отверстие, и посадочный участок имеет первое фиксирующее гнездо, продолжающееся, в общем, радиально от поверхности корпуса частично к наружной поверхности корпуса; и охлаждающий канал, проходящий в осевом направлении через корпус в области каждой вершины;
вставку, предусмотренную в посадочном отверстии и содержащую опорную часть и сателлит, при этом опорная часть имеет второе фиксирующее гнездо, продолжающееся, в общем, радиально, через вставку и выровненное с первым фиксирующим гнездом; и
жесткий удлиненный фиксирующий элемент, проходящий через второе фиксирующее гнездо, и, по меньшей мере, частично, размещенный в первом фиксирующем гнезде, для крепления вставки к корпусу.
Благодаря тому что фиксирующие гнезда и фиксирующий штифт продолжаются наружу изнутри, предотвращается разрушение наружной поверхности корпуса ротора и, таким образом, уменьшается риск образования канала утечки газа между наружной поверхностью и внутренней поверхностью корпуса ротора. Другим преимуществом этой конфигурации является уменьшение образования «горячих пятен» на наружной поверхности. Также может быть исключено трещинообразование в наружной поверхности в результате нагрева при сварке, поскольку на вышеуказанной наружной поверхности не требуется выполнять сварку. Также отсутствуют ограничения в отношении формы или профиля наружной поверхности, поскольку первое фиксирующее гнездо на нее не воздействует.
Предпочтительно, каждая сторона наружной поверхности корпуса ротора имеет углубление для камеры сгорания, образованное в наружной поверхности и продолжающееся частично к внутренней поверхности, и первое фиксирующее гнездо продолжается от внутренней поверхности корпуса частично к соответствующему углублению для камеры сгорания. Углубление образует камеру сгорания между стороной ротора и полостью, образованной наружным статором, в котором установлен ротор во время эксплуатации. Поскольку первое фиксирующее гнездо продолжается только частично к камере сгорания, гнездо и фиксирующий элемент не воздействуют на углубление для камеры сгорания. Это может обеспечивать гибкость в расположении углубления на стороне ротора.
Предпочтительно, первое фиксирующее гнездо продолжается от внутренней поверхности корпуса частично к наружной поверхности корпуса, в общем, в области, расположенной между соответствующим углублением для камеры сгорания и охлаждающим каналом. Это позволяет получить максимальную длину фиксирующего штифта и тем самым обеспечить прочность соединения, при этом первое и второе фиксирующие гнезда и фиксирующий штифт не воздействуют на углубление для камеры сгорания.
Предпочтительно, вышеуказанный жесткий удлиненный фиксирующий элемент и первое и второе фиксирующие гнезда предусмотрены на каждой стороне корпуса ротора, при этом каждый фиксирующий элемент размещен в соответствующем первом и втором фиксирующем гнезде в соответствующих положениях вдоль посадочных участков корпуса ротора. Это может улучшить зацепление между корпусом и вставкой, сохраняя при этом балансировку ротора и обеспечивая устойчивое вращение при высоких частотах вращения.
Предпочтительно, каждый посадочный участок имеет частично круглую форму, и посадочные участки совместно образуют посадочное отверстие, по существу, круглого сечения. Это позволяет размещать в посадочном отверстии вставку, по существу, круглой формы и может дополнительно улучшить балансировку ротора, обеспечивая устойчивое вращение при высоких частотах вращения.
Предпочтительно, каждый охлаждающий канал расположен между соответствующей парой посадочных участков, при этом охлаждающие каналы и вставка совместно образуют охлаждающие проходы. Охлаждающие проходы обеспечивают течение воздуха для охлаждения ротора во время эксплуатации.
Предпочтительно, каждое первое и второе фиксирующие гнезда продолжаются, в общем, поперек оси вращения ротора под углом 70-90° к касательной к вставке. Это может обеспечить повышение гибкости при позиционировании каждого первого и второго фиксирующих гнезд и более жесткий допуск на изготовление.
Предпочтительно, ротор роторного двигателя предназначен для двигателя Ванкеля или компрессора.
Варианты выполнения изобретения будут описаны подробно только в качестве примера со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:
фиг.1 - схематичный вид в разрезе ротора роторного двигателя по первому варианту выполнения изобретения;
фиг.2 - перспективный вид ротора роторного двигателя из фиг.1;
фиг.3 - схематичный вид в разрезе ротора роторного двигателя по второму варианту выполнения изобретения;
фиг.4 - перспективный вид ротора роторного двигателя из фиг.3;
фиг.5 - схематичный вид в разрезе ротора роторного двигателя по третьему варианту выполнения изобретения.
Со ссылкой на фиг.1 и 2 по первому варианту выполнения изобретения предлагается ротор 10 роторного двигателя, содержащий корпус 12, вставку 14 и жесткие удлиненные фиксирующие элементы 16.
Корпус 12 содержит наружную поверхность 18, имеющую три стороны 20 ротора, расположенные, в общем, в форме равностороннего треугольника. Каждая сторона 20 ротора имеет криволинейную форму в наружном направлении. Корпус 12 также содержит внутреннюю поверхность 22, содержащую три посадочных участка 24, при этом каждый посадочный участок расположен, в общем, в средней точке соответствующей стороны 20 ротора. Посадочные участки 24 совместно частично образуют посадочное отверстие 26. В этом примере каждый посадочный участок 24 имеет первое фиксирующее гнездо 28, которое направлено, в общем, радиально от внутренней поверхности 22 к наружной поверхности 18.
Корпус 12 также содержит три охлаждающих канала 30, при этом соответствующий охлаждающий канал 30 расположен в осевом направлении через корпус 12 в области каждой вершины 31 корпуса 12. Каждый соответствующий охлаждающий канал 30 является частично цилиндрическим по форме и имеет охлаждающие ребра 32, которые предназначены для увеличения площади поверхности вышеуказанного охлаждающего канала. Каждый охлаждающий канал 30 расположен между соответствующей парой посадочных участков 24, так чтобы охлаждающие каналы и наружная поверхность 36 вставки 14 совместно образовывали охлаждающие проходы 34. Охлаждающие проходы 34 обеспечивают течение охлаждающего воздуха через ротор 10.
Вставка 14 установлена в посадочном отверстии 26 и содержит опорную часть 38 и сателлит 50. Сателлит 50 является механически обработанной кольцевой шестерней и расположен на одном конце ротора 10 в осевом направлении, как показано на фиг.2. Опорная часть 38 имеет второе фиксирующее гнездо 40, которое продолжается, в общем, радиально через вставку 14. Вставка 14 расположена внутри посадочного отверстия 26, так чтобы второе фиксирующее гнездо 40 было выровнено с первым фиксирующим гнездом 28. Каждый жесткий удлиненный фиксирующий элемент 16 проходит через соответствующее второе фиксирующее гнездо 40 и размещается в соответствующем первом фиксирующем гнезде 28 для соединения вставки 14 с корпусом 12. В этом примере каждый фиксирующий элемент 16 является фиксирующим штифтом. Каждый фиксирующий штифт 16 плотно пригнан по соответствующим второму 40 и первому 28 фиксирующим гнездам для обеспечения надежного соединения вставки 14 с корпусом 12 ротора. Каждый фиксирующий штифт 16 размещен в соответствующем втором 40 и первом 28 фиксирующем гнезде в соответствующих положениях вдоль посадочных участков 24 корпуса 12 ротора. Это обеспечивает устойчивую работу ротора при высоких частотах вращения за счет подержания баланса ротора 10. В этом примере каждое соответствующее первое фиксирующее гнездо 28, второе фиксирующее гнездо 40 и фиксирующий штифт 16 продолжаются под углом, по существу под углом 90° к касательной к вставке 14. При необходимости соответствующее первое фиксирующее гнездо 28, второе фиксирующее гнездо 40 и фиксирующий штифт 16 могут продолжаться под другими углами, хотя предпочтительно фиксирующие штифты не продолжаются под углом меньше 70° к касательной к вставке 14. В этом варианте выполнения каждое первое фиксирующее гнездо 28 может быть расположено в любом месте вдоль внутренней поверхности 22 между охлаждающими проходами 34. Это может обеспечить повышенную гибкость в позиционировании каждого первого и второго фиксирующего гнезда и более жесткий допуск на изготовление.
Корпус 12 ротора может изготавливаться как цельная отливка из чугуна, в то время как вставка 14 может изготавливаться как поковка из соответствующей подшипниковой стали или из сортовой подшипниковой стали. Фиксирующие штифты 16 предпочтительно изготавливаются из высокосортной нержавеющей стали и, таким образом, неравномерное расширение корпуса 12 ротора, вставки 14 и штифтов 16 сводится к минимуму. Для более надежного крепления вставки 14 к корпусу 12 ротора головка 44 каждого фиксирующего штифта 16 может быть приварена к вставке 14 внутри соответствующего отверстия 42 с закругленной фаской. Следует принять во внимание, что, как вариант, может использоваться любое другое механически обработанное профильное отверстие. Излишний сварной материал может быть удален после сварки, так чтобы остальная часть каждой головки 44 и сварной материал были расположены заподлицо с внутренней поверхностью 46 вставки 14, но следует принять во внимание, что удаление излишнего сварного материал не является обязательным.
Для последующей эксплуатации ротор 10 устанавливается внутри полости (не показана) статора на эксцентриковую шейку главного вала (не показан). Кольцевая шестерня 50 предназначена для планетарного зацепления с неподвижной шестерней с внешними зубьями (не показана), и вышеуказанное зацепление обеспечивает, что ротор 10 вращается на одну треть вращения главного вала. Ротор 10 и стенки полости имеют такой профиль, что при вращении ротора образуются камеры сгорания, при этом стенки полости имеют впускной и выпускной каналы (не показаны) для воздуха и выхлопных газов соответственно. Благодаря тому что каждое первое фиксирующее гнездо 28, второе фиксирующее гнездо 40 и фиксирующий штифт 16 продолжаются наружу изнутри, предотвращается разрушение наружной поверхности 18 корпуса 12 ротора 10. Таким образом, уменьшается риск образования канала утечки газа между наружной поверхностью 18 и внутренней поверхностью 22 корпуса 12 ротора. Другим преимуществом этой конфигурации является уменьшение образования «горячих пятен» на наружной поверхности. Также может быть исключено трещинообразование в наружной поверхности в результате нагрева при сварке, поскольку на вышеуказанной наружной поверхности не требуется выполнять сварку. Также отсутствуют ограничения в отношении формы или профиля наружной поверхности 18, поскольку первое фиксирующее гнездо 28 на нее не воздействует.
По второму варианту выполнения изобретения предлагается ротор 60 роторного двигателя для двигателя Ванкеля, как показан на фиг.3 и 4. Ротор 60 этого варианта выполнения аналогичен ротору 10 по первому варианту выполнения с описанными ниже модификациями. Одинаковые ссылочные номера относятся к соответствующим компонентам.
В этом варианте выполнения корпус 12 ротора 60 имеет три дополнительных углубления 62 для камеры сгорания, одно на каждой стороне 20 ротора. Каждое углубление 62 для камеры сгорания является полостью сгорания, образованной в наружной поверхности 18 соответствующей стороны 20 ротора. Каждая полость 62 сгорания продолжается, в общем, в пределах средней точки соответствующей стороны ротора и продолжается частично к внутренней поверхности 22 вышеуказанной стороны ротора. Полость 62 сгорания образует камеру сгорания между стороной 20 ротора и полостью, предусмотренной в наружном статоре (не показан), внутри которого помещен ротор. В этом варианте выполнения каждое первое фиксирующее гнездо 28 продолжается от внутренней поверхности 22 корпуса 12 частично к наружной поверхности 18 корпуса, в общем, к области, расположенной между соответствующей полостью 62 сгорания и охлаждающим каналом 30. Это позволяет получить максимальную длину фиксирующего штифта 16 и тем самым обеспечить прочность соединения вставки с корпусом 12, при этом первое 28 и второе 40 фиксирующие гнезда и фиксирующий штифт 16 не воздействуют на полость 62 сгорания.
Каждая вершина 31 корпуса 12 также имеет гнездо 64 для уплотнения. Каждое гнездо 14 для уплотнения предназначено для размещения уплотнения (не показано), которое во время эксплуатации образует уплотнение между ротором 10 и стенкой полости двигателя, предусмотренной в наружном статоре.
По третьему варианту выполнения изобретения предлагается ротор 70 роторного двигателя для двигателя Ванкеля, как показано на фиг.5. Ротор 70 этого варианта выполнения аналогичен ротору 60 по второму варианту выполнения с описанными ниже модификациями. Одинаковые ссылочные номера относятся к соответствующим компонентам.
В этом варианте выполнения корпус 12 имеет первое фиксирующее гнездо 72, второе фиксирующее гнездо 40 и фиксирующий штифт 74, в общем, в средней точке каждой стороны 20 ротора. Каждое первое фиксирующее гнездо 72 продолжается, в общем, радиально от внутренней поверхности 22 корпуса 12 частично к соответствующей полости 62 сгорания. Каждый фиксирующий штифт 74 проходит через соответствующее второе фиксирующее гнездо 40 и размещается в соответствующем первом фиксирующем гнезде 72 для соединения вставки 14 с корпусом 12. Каждое первое фиксирующее гнездо 72 и соответствующий фиксирующий штифт 74 не воздействуют на полость 62 сгорания. В этом варианте выполнения, поскольку каждое первое фиксирующее гнездо 72 продолжается только частично к полости 62 сгорания, каждый фиксирующий штифт 74 и каждое первое фиксирующее гнездо 72 не воздействуют на полость сгорания. Таким образом, может быть обеспечено повышение гибкости расположения и размера полости 62 на стороне 20 ротора.

Claims (7)

1. Ротор роторного двигателя или компрессора, содержащий корпус (12), выполненный в виде единого целого, и имеющий наружную поверхность (18) с тремя сторонами (20), расположенными, в целом, в форме равностороннего треугольника, и внутреннюю поверхность (22), включающую посадочные участки (24), расположенные каждый по центру относительно каждой стороны (20) ротора и совместно образующие, по меньшей мере частично, посадочное отверстие (26), при этом посадочный участок имеет первое фиксирующее гнездо (28), продолжающееся наружу изнутри радиально от внутренней поверхности (22) корпуса к наружной поверхности (18) корпуса частично, так, что предотвращается разрушение наружной поверхности 18 корпуса 12 ротора 10, и охлаждающий канал (30), проходящий в осевом направлении через корпус в области каждой вершины, вставку (14), расположенную в посадочном отверстии (26) и содержащую опорную часть (38) и сателлит (50), при этом опорная часть имеет второе фиксирующее гнездо (40), направленное, в общем, радиально, через вставку и выровненное с первым фиксирующим гнездом (28), и жесткий удлиненный фиксирующий элемент (16), проходящий через второе фиксирующее гнездо (40), и, по меньшей мере, частично, расположенный в первом фиксирующем гнезде, для крепления вставки к корпусу.
2. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что каждая сторона наружной поверхности корпуса ротора снабжена углублением, образующим камеру сжатия и направленным частично к внутренней поверхности, при этом первое фиксирующее гнездо (28) направлено от внутренней поверхности корпуса частично к соответствующему углублению, образующему камеру сжатия.
3. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что первое фиксирующее гнездо (28) направлено от внутренней поверхности корпуса частично к наружной поверхности корпуса в области, расположенной между соответствующим углублением, образующим камеру сжатия, и охлаждающим каналом (30).
4. Ротор по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что вышеуказанный жесткий удлиненный фиксирующий элемент и первое и второе фиксирующие гнезда расположены на каждой стороне корпуса ротора, при этом каждый фиксирующий элемент установлен в соответствующем первом и втором фиксирующем гнезде в соответствующих положениях вдоль посадочных участков корпуса ротора.
5. Ротор по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что каждый посадочный участок имеет частично круглую форму, а посадочные участки совместно образуют посадочное отверстие круглого сечения.
6. Ротор по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что каждый охлаждающий канал расположен между соответствующей парой посадочных участков, при этом охлаждающие каналы и вставка совместно образуют охлаждающие проходы.
7. Ротор по любому из пп. 1-3, в котором каждое первое и второе фиксирующие гнезда направлены поперек оси вращения ротора под углом 70-90° к касательной к вставке.
RU2013145372A 2011-03-10 2012-03-05 Ротор роторного двигателя RU2608848C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11157738.3A EP2497902B1 (en) 2011-03-10 2011-03-10 Rotary Engine Rotor
EP11157738.3 2011-03-10
PCT/GB2012/050480 WO2012120285A2 (en) 2011-03-10 2012-03-05 Rotary engine rotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013145372A RU2013145372A (ru) 2015-04-20
RU2608848C2 true RU2608848C2 (ru) 2017-01-25

Family

ID=44546275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013145372A RU2608848C2 (ru) 2011-03-10 2012-03-05 Ротор роторного двигателя

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9518658B2 (ru)
EP (1) EP2497902B1 (ru)
KR (1) KR101934131B1 (ru)
CN (1) CN103518036B (ru)
BR (1) BR112013022934B1 (ru)
ES (1) ES2606170T3 (ru)
HK (1) HK1191077A1 (ru)
IL (1) IL228806A (ru)
PL (1) PL2497902T3 (ru)
RU (1) RU2608848C2 (ru)
WO (1) WO2012120285A2 (ru)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT511636B1 (de) * 2011-07-07 2015-07-15 Avl List Gmbh Rotationskolbenmaschine mit einer kolbenbaugruppe, fahrzeug mit dieser rotationskolbenmaschine sowie ein herstellverfahren für die kolbenbaugruppe
US10544732B2 (en) 2011-07-28 2020-01-28 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary internal combustion engine with removable subchamber insert
US9366138B2 (en) 2011-07-28 2016-06-14 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary internal combustion engine with phasing gear
US10344870B2 (en) 2011-07-28 2019-07-09 Pratt & Whitney Canada Corp. Apex seal arrangement for rotary internal combustion engine
US9027345B2 (en) 2011-07-28 2015-05-12 Pratt & Whitney Canada Corp. Compound engine system with rotary engine
US8851870B2 (en) 2011-07-28 2014-10-07 Pratt & Whitney Canada Corp Gas seal arrangement for rotary internal combustion engine
US9038594B2 (en) 2011-07-28 2015-05-26 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary internal combustion engine with pilot subchamber
US9528434B1 (en) 2011-07-28 2016-12-27 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary internal combustion engine with pilot subchamber
US8656888B2 (en) 2011-07-28 2014-02-25 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary internal combustion engine with variable volumetric compression ratio
US8967988B2 (en) 2011-07-28 2015-03-03 Pratt & Whitney Canada Corp. Apex and face seals with rotary internal combustion engine
US8597006B2 (en) 2011-07-28 2013-12-03 Pratt & Whitney Canada Corp. Apex seal for rotary internal combustion engine
US8985085B2 (en) 2011-07-28 2015-03-24 Pratt & Whitney Canada Corp. Oil seal arrangement for rotary internal combustion engine
US8893684B2 (en) 2011-07-28 2014-11-25 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary internal combustion engine with exhaust purge
US8707929B2 (en) 2011-07-28 2014-04-29 Pratt & Whitney Canada Corp. Multi-rotor rotary engine architecture
US10557407B2 (en) 2011-07-28 2020-02-11 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary internal combustion engine with pilot subchamber
US9121277B2 (en) 2012-02-06 2015-09-01 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary internal combustion engine with cooled insert
US8905736B2 (en) 2012-03-22 2014-12-09 Pratt & Whitney Canada Corp. Port for rotary internal combustion engine
US9926843B2 (en) 2012-07-20 2018-03-27 Pratt & Whitney Canada Corp. Compound cycle engine
US9512721B2 (en) 2012-07-20 2016-12-06 Pratt & Whitney Canada Corp. Compound cycle engine
US9194232B2 (en) 2012-07-20 2015-11-24 Pratt & Whitney Canada Corp. Compound cycle engine
US10107195B2 (en) 2012-07-20 2018-10-23 Pratt & Whitney Canada Corp. Compound cycle engine
US9593580B2 (en) 2012-11-23 2017-03-14 Pratt & Whitney Canada Corp. Wankel engine rotor
GB201313824D0 (en) * 2013-08-01 2013-09-18 Orbital Power Ltd A Rotary Engine
GB2524527A (en) * 2014-03-25 2015-09-30 Gilo Ind Res Ltd Cooled rotary engine rotor
ES2824463T3 (es) * 2015-02-11 2021-05-12 Uav Engines Ltd Rotor de motor rotatorio
US10041402B2 (en) 2016-05-12 2018-08-07 Pratt & Whitney Canada Corp. Internal combustion engine with split pilot injection
US10082029B2 (en) 2016-07-08 2018-09-25 Pratt & Whitney Canada Corp. Internal combustion engine with rotor having offset peripheral surface
US10145291B1 (en) 2017-10-10 2018-12-04 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary engine and method of combusting fuel
US10801394B2 (en) 2017-11-29 2020-10-13 Pratt & Whitney Canada Corp. Rotary engine with pilot subchambers
JP7159662B2 (ja) * 2018-07-17 2022-10-25 マツダ株式会社 ロータリピストンエンジン
CN114542275B (zh) * 2022-03-15 2023-01-17 洛阳北方企业集团有限公司 一种航空转子发动机用轻量化三角转子结构

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU336417A1 (ru) * В. М. Тур нский, И. С. тов , И. В. Максимов Ротор-поршень
US4772189A (en) * 1985-11-20 1988-09-20 Norton Motors Limited Rotor for a rotary engine
US4898522A (en) * 1988-04-07 1990-02-06 Teledyne Industries, Inc. System for cooling the rotary engine rotor

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2106280A1 (de) * 1971-02-10 1972-08-17 Karl Schmidt Gmbh, 7107 Neckarsulm Leichtmetallkolben für Rotationskolben-Verbrennungskraftmaschinen
US3942918A (en) * 1974-11-21 1976-03-09 Curtiss-Wright Corporation Rotor and gear assembly for rotary mechanisms
DE3261921D1 (en) * 1981-06-20 1985-02-28 Norton Motors 1978 Air or charge cooled rotor for a rotary engine
IL170165A (en) * 2005-08-08 2010-12-30 Haim Rom Wankel and similar rotary engines

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU336417A1 (ru) * В. М. Тур нский, И. С. тов , И. В. Максимов Ротор-поршень
US4772189A (en) * 1985-11-20 1988-09-20 Norton Motors Limited Rotor for a rotary engine
US4898522A (en) * 1988-04-07 1990-02-06 Teledyne Industries, Inc. System for cooling the rotary engine rotor

Also Published As

Publication number Publication date
CN103518036A (zh) 2014-01-15
IL228806A0 (en) 2013-12-31
US20140069273A1 (en) 2014-03-13
RU2013145372A (ru) 2015-04-20
EP2497902A1 (en) 2012-09-12
PL2497902T3 (pl) 2017-06-30
US9518658B2 (en) 2016-12-13
BR112013022934B1 (pt) 2021-06-22
IL228806A (en) 2017-05-29
ES2606170T3 (es) 2017-03-23
WO2012120285A3 (en) 2013-02-21
CN103518036B (zh) 2016-11-09
KR101934131B1 (ko) 2018-12-31
BR112013022934A2 (pt) 2016-12-06
KR20140027144A (ko) 2014-03-06
EP2497902B1 (en) 2016-09-07
WO2012120285A2 (en) 2012-09-13
HK1191077A1 (zh) 2014-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2608848C2 (ru) Ротор роторного двигателя
KR101750136B1 (ko) 로터리 엔진용 슈라우드
JP2015222077A (ja) ローラ制御式ベーンを有する回転機械
RU2629105C2 (ru) Турбина, включающая в себя устройство предотвращения вращения бандажного уплотнения
KR20140119711A (ko) 횡단 벽을 갖는 멀티-스테이지 펌프
US11459890B2 (en) Rotary engine rotor with lip and a recess on the flank
JP5715571B2 (ja) ガス排気装置を備えた液封式ポンプ
US10995755B2 (en) Co-rotating scroll compressor
US8985085B2 (en) Oil seal arrangement for rotary internal combustion engine
CA2782732C (en) Gas seal arrangement for rotary internal combustion engine