RU2641773C2 - Роторная машина - Google Patents

Роторная машина Download PDF

Info

Publication number
RU2641773C2
RU2641773C2 RU2015123416A RU2015123416A RU2641773C2 RU 2641773 C2 RU2641773 C2 RU 2641773C2 RU 2015123416 A RU2015123416 A RU 2015123416A RU 2015123416 A RU2015123416 A RU 2015123416A RU 2641773 C2 RU2641773 C2 RU 2641773C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
channel
shaft
rotary machine
housing
Prior art date
Application number
RU2015123416A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015123416A (ru
Inventor
Питер БРОУЧ
Original Assignee
Питер БРОУЧ
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 Питер БРОУЧ filed Critical Питер БРОУЧ
Publication of RU2015123416A publication Critical patent/RU2015123416A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641773C2 publication Critical patent/RU2641773C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/08Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C2/10Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member
    • F04C2/102Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member the two members rotating simultaneously around their respective axes
    • 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
    • F01C19/00Sealing arrangements in rotary-piston machines or engines
    • F01C19/08Axially-movable sealings for working fluids
    • 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
    • F01C1/08Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing
    • F01C1/10Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member
    • F01C1/104Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member one member having simultaneously a rotational movement about its own axis and an orbital movement
    • 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
    • F01C21/18Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B53/00Internal-combustion aspects of rotary-piston or oscillating-piston engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C15/00Component parts, details or accessories of machines, pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C2/00 - F04C14/00
    • F04C15/0003Sealing arrangements in rotary-piston machines or pumps
    • F04C15/0023Axial sealings for working fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C15/00Component parts, details or accessories of machines, pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C2/00 - F04C14/00
    • F04C15/0096Heating; Cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C15/00Component parts, details or accessories of machines, pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C2/00 - F04C14/00
    • F04C15/06Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/08Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C18/10Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth equivalents, e.g. rollers, than the inner member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/08Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C2/10Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member
    • F04C2/103Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member one member having simultaneously a rotational movement about its own axis and an orbital movement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C27/00Sealing arrangements in rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C27/005Axial sealings for working fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/12Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/12Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
    • F04C29/124Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps
    • 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
    • F01C1/08Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing
    • F01C1/10Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member
    • F01C1/103Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member the two members rotating simultaneously around their respective axes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/60Shafts
    • F04C2240/603Shafts with internal channels for fluid distribution, e.g. hollow shaft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к роторной машине. Роторная машина состоит из внутреннего ротора (1) и наружного корпуса (3), удерживаемых неподвижной опорной конструкцией и расположенных так, что точки (5) уплотнения внутри корпуса (3) взаимодействуют в месте уплотнения с наружной поверхностью ротора (1) для образования рабочих камер, благодаря чему в работе движение ротора (1) относительно корпуса (3) приводит к движению текучей среды через каналы (10, 11, 13) в роторе (1) в вале (9) ротора, между рабочими камерами и точкой, где вал (9) ротора взаимодействует с опорной конструкцией. Изобретение направлено на решение проблем, касающихся сложности прохождения газов или рабочих текучих сред снаружи машины в рабочие камеры и из них наружу машины, балансировки, и механические проблемы эксцентрических компонентов и компонентов, совершающих возвратно поступательно движение, замены уплотнения, изоляции горячих газов от составляющих частей. 21 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Известны многие различные типы роторно-поршневых двигателей и компрессоров. Уже давно задавались целью заменить компрессоры и двигатели возвратно-поступательного действия роторными машинами, хотя конечно, что касается двигателей, очень немногие стали успешными и широко-используемыми на сегодняшний день.
В области роторно-поршневых двигателей конструкцией, которую в наибольшей степени разработали и применяют, является хорошо известный двигатель Ванкеля. Однако он страдает от ряда проблем, одна из которых касается проблем износа внутренних роторных уплотнений, а другая заключается в том, что это не настоящая роторная машина, в ней все еще есть эксцентрически движущиеся части, что требует наличия двух противовесных сбалансированных роторов или применения вращающихся противовесов. Более того, местоположение уплотнителей вершины ротора на внутреннем роторе означает, что они не могут быть заменены без разборки всего двигателя.
Возможно применять модель Ванкеля и вращать как внутренний ротор, так и внешнюю оболочку по оси, при этом не имея эксцентричных компонентов, как в самой первой версии, двигателе DKM. Хотя благодаря этой модели точки уплотнения находятся на внутреннем роторе, что означает, что поверхность скольжения, содержащая впускные и выпускные отверстия, должна быть в корпусе или в оболочке. Это значит, что отверстия и каналы, которые точки уплотнения проходят, чтобы управлять перемещением текучей среды, должны быть размещены в корпусе. Сложно расположить уплотнения, необходимые для получения газов из каналов на корпусе, вращающемся снаружи двигателя.
Были показаны различные модели роторно-поршневых двигателей и компрессоров, которые имеют два ротора, вращающихся на смещенных параллельных осях. Примеры таких моделей описаны в документах GB764719, DE2916858, FR1124310 и DE3209807. Если взять первый документ GB764719, эта модель показывает каналы для перемещения текучей среды в и из рабочих камер в виде каналов, расположенных внутри вала машины. Однако каналы проходят от рабочих камер через ротор, а затем в по существу неподвижный вал, который требует уплотнения между этими двумя компонентами. В такой конструкции сдерживание текучей среды к или из рабочих камер происходит за счет ротора, вращающегося вокруг этого вала, что означает, что этой машине необходимы уплотнения как для создания рабочих камер (пространства между внутренним и наружным роторами), так и для уплотнения, чтобы сдерживать поток текучей среды к/из рабочих камер. В дополнение, отверстия и каналы во внутреннем роторе являются двунаправленными, что может замедлить прохождение текучей среды, и они также постоянно соединены с рабочими камерами, увеличивая таким образом объем камеры и уменьшая возможную степень сжатия машины. Другие документы, упомянутые здесь, DE2916858, FR1124310 и DE3209807, — все являются похожими, что касается перемещения текучей среды в рабочие камеры.
Cooley предложил двигатель (US 724994), очень похожий на настоящее заявляемое изобретение, использующий два вращающихся на оси ротора. В его модели впускная и выпускная магистрали осуществлялись посредством скользящих уплотнений между корпусом и оболочкой, что сделало бы эту модель проблематичной и склонной к утечке.
Много других моделей роторно-поршневого двигателя описывают способы прохождение газов в и из рабочих камер, однако большинство имеют относительно сложноорганизованные каналы, содержащие несколько движущихся частей, которые приводят к проблемам с уплотнением и передачей тепла от горячих отходящих газов.
Цель настоящего изобретения — справиться с некоторыми проблемами, от которых, как уже известно, страдают роторные машины, а именно: сложность прохождения газов или рабочих текучих сред снаружи машины в рабочие камеры и из них наружу машины, проблемы балансировки и механические проблемы эксцентрических компонентов и компонентов, совершающих возвратно-поступательное движение, замены уплотнения, изоляции горячих газов от составляющих частей и другие общие привычные сложности этих моделей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение предусматривает роторную машину, разработанную для использования в качестве двигателя или компрессора. В частности, оно относится к машине, где точки скользящего уплотнения размещены во внешней оболочке или в корпусе, и поверхность, по которой скользят точки уплотнения, образует часть центрального ротора, вследствие чего текучая среда перемещается через одно или несколько отверстий на внутреннем роторе. Таким образом, перемещение текучей среды в или из рабочих камер, размещенных между ротором и корпусом, осуществляется с помощью этих точек уплотнения, движущихся поперек отверстий, и по меньшей мере одно из этих отверстий соединено с каналом в роторе и вале ротора, при этом канал выполнен непрерывным и цельно с отверстием и проходит наружу машины. Таким образом, канал является однонаправленным, что означает то, что текучая среда всегда перемещается через канал или в рабочие камеры, или из рабочих камер, в зависимости от направления вращения машины.
Основным преимуществом этой конструкции является то, что текучая среда может перемещаться между отверстием и пространством снаружи машины через простой канал в роторе и вале, без усложнения дополнительными мерами по управлению, уплотнениями или дополнительными движущимися частями. Это позволяет как ротору, так и корпусу вращаться вокруг оси, создавая, таким образом, настоящую роторную машину. В случаях, когда эту машину используют с горячими газами, к примеру, в качестве двигателя внутреннего сгорания, характер простого вращения роторного вала, и канала, который он окружает, вокруг неподвижной оси, означает, что уплотнение к последующей трубе или каналу легко достигнуть с помощью концентрического вращательного уплотнения и также легко изолировать канал от передачи тепла в компоненты двигателя.
Другое преимущество заключается в том, что точки уплотнения могут быть доступными снаружи машины, позволяя легко их заменять и делая возможным использовать более дешевые или быстрее изнашивающиеся материалы.
Можно увидеть, что существует несколько преимуществ в обеспечении средств по управлению текучей средой, непосредственно смежных с отверстием и каналом, включая то, что канал является однонаправленным, и поэтому поток текучей среды может быть непрерывным в одном направлении, вместо того, чтобы менять направление вперед и назад, и что объем канала не становится частью рабочей камеры, что уменьшило бы максимальное сжатие машины.
Таким образом, согласно настоящему изобретению предлагается роторная машина, содержащая:
внутренний ротор и внешний корпус,
при этом ротор вращается вокруг первой оси, а корпус вращается вокруг второй оси, параллельной и смещенной от первой оси,
внешнюю опорную конструкцию, которая удерживает первую и вторую оси выровненными относительно друг друга, и при этом упомянутые оси по существу неподвижны по отношению к опорной конструкции,
корпус, имеющий две или более точки уплотнения на своей внутренней поверхности, которые взаимодействуют с наружной поверхностью ротора для образования двух или более рабочих камер между ротором и корпусом,
упомянутую наружную поверхность, содержащую отверстие для перемещения текучей среды,
вал, прикрепленный к ротору и соосный с первой осью вращения,
вал, содержащий канал, по существу параллельный первой оси вращения, при этом данный канал соединен с последующим каналом в роторе и указанный последующий канал соединен с указанным отверстием,
при этом указанный канал и последующий канал вместе образуют непрерывный проход для текучей среды от отверстия к точке, где вал взаимодействует с опорной конструкцией,
причем проход постоянно открыт и по существу свободный, и вращается вокруг оси, которая по существу неподвижна относительно опорной конструкции,
благодаря чему, в работе вращение ротора относительно корпуса приводит к изменению размера рабочих камер, и на основании чего относительное движение точек уплотнения поперек отверстия управляет перемещением текучей среды между отверстием и рабочими камерами, и при этом для заданного направления вращения ротора текучая среда перемещается однонаправлено через проход между рабочими камерами и точкой, где вал взаимодействует с опорной конструкцией.
Ротор преимущественно имеет наружную поверхность, по существу параллельную оси вращения ротора, и корпус преимущественно имеет внутреннюю поверхность, по существу параллельную оси вращения корпуса.
Наружная поверхность внутреннего ротора по существу имеет форму эпитрохоида с одним или несколькими кулачками, хотя можно использовать и другие подходящие формы для наружной поверхности ротора, обеспечивая, безусловно, то, чтобы в работе точки уплотнения корпуса поддерживали контакт или находились очень близко к поверхности ротора. Преимущественно, чтобы внутренняя поверхность корпуса также имела по существу форму эпитрохоида.
Вал ротора может быть прикреплен к одной стороне ротора или он может проходить прямо через ротор от одной стороны к другой. При другой конструкции могут быть использованы два вала, по одному на каждой стороне ротора.
Ротор и корпус преимущественно устанавливают в каркасе, опорной конструкции или оболочке для расположения осей корпуса и ротора в точности по отношению друг к другу.
Поверхность ротора может, как правило, иметь два кулачка и корпус имеет три точки уплотнения, но возможны другие конфигурации, к примеру, ротор с тремя кулачками и корпус с четырьмя точками уплотнения. Возможны многие другие комбинации, как правило, используя ротор, у которого на один кулачок меньше, чем точек уплотнения на корпусе.
Ротор может содержать второе отверстие, второй канал и второй последующий канал, где второй канал преимущественно размещен на противоположном конце вала относительно первого канала, благодаря чему в работе текучая среда поступает в машину на первом конце вала ротора и выходит на другом.
Кроме того, ротор может иметь второе отверстие для перемещения текучей среды, которое соединяется с пустым пространством внутри ротора, которое далее соединяется с пространством снаружи машины через канал внутри корпуса, благодаря чему в работе текучая среда поступает в машину через вал корпуса и выходит через вал ротора или текучая среда поступает через вал ротора и выходит через вал корпуса.
Канал в вале ротора может соединяться с неподвижным каналом, трубопроводом или коллектором, прикрепленным к наружной части машины через вращательное уплотнение.
Канал или последующий канал, образующие проход, могут быть выполнены цельными, то есть в виде одного элемента и не содержащими отдельно движущиеся части.
Корпус преимущественно содержит шестерню с внутренним зацеплением, которая находится в зацеплении с шестерней с наружным зацеплением, прикрепленной к ротору таким образом, чтобы поддерживать движение этих двух частей в правильном отношении друг с другом, и таким образом, сводя к минимуму внутренний износ точек и поверхностей уплотнения.
Точки уплотнения могут содержать подвижные полосы, которые в целях удобства могут быть доступными снаружи корпуса, позволяя их легко заменять.
Что касается модели, использующей двухкулачковый ротор, в ней преимущественно предусматривают одно впускное отверстие и одно выпускное отверстие в соответствующих местоположениях на роторе с целью позволить машине работать в качестве четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, или, как вариант, похожая двухкулачковая модель может быть использована в качестве насоса или компрессора, с помощью обеспечения двух впускных отверстий и двух выпускных отверстий в соответствующих местоположениях на роторе.
Когда машину используют в качестве двигателя, вокруг окружности корпуса могут быть предусмотрены свечи зажигания. В ней могут быть предусмотрены средства для добавления топлива и для управления воздушным потоком в двигатель, например система впрыска или карбюратор, который может условно быть прикреплен к каркасу, удерживающему ротор и корпус, а выпускное отверстие для перемещения текучей среды и каналы могут быть соединены с системой выпуска.
При работе в качестве двигателя, отходящие газы преимущественно выходят из машины через проход в вале ротора. Внутренняя поверхность прохода может быть снабжена термоизоляцией для защиты от чрезмерного нагревания ротора и/или вала горячими отходящими газами. Цельный вид прохода облегчает обеспечение этой изоляции.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
На фиг. 1 изображено поперечное сечение компонентов двигателя перпендикулярно осям вращения.
На фиг. 2 изображены компоненты двигателя как на фиг. 1, после поворота ротора против часовой стрелки на 90 градусов.
На фиг. 3 показано поперечное сечение двигателя на фиг. 2 на одной линии с осями вращения.
На фиг. 4 изображена модификация точек уплотнения.
На фиг. 5 показан компрессор с четырьмя отверстиями.
На фиг. 6 показан двигатель, состоящий из ротора с четырьмя кулачками и корпуса с пятью точками уплотнения.
На фиг. 7 показана модификация вала ротора.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение будет описано исключительно с помощью примера со ссылкой на прилагаемые графические материалы.
Как показано на фиг. 1, на ней отображаются основные движущиеся компоненты 19 четырехтактного двигателя внутреннего сгорания согласно настоящему изобретению, для удобства просмотра показано без конструкции, которая удерживает эти компоненты на месте. В этом двигателе внутренний ротор 1 вращается вокруг оси 2 внутри наружного корпуса 3, который вращается вокруг оси 4, смещенной от оси 2, направление вращения показано стрелками 2r и 3r. Ротор в этом варианте осуществления содержит два кулачка 40, и корпус содержит три точки 5 уплотнения. Точки уплотнения содержат подвижные уплотнительные полосы 6 c пружинными устройствами 7 и удерживающими пластинами 8. Корпус 3 и ротор 1 вращаются в одинаковом направлении с разными скоростями в отношении 2:3 соответственно. Благодаря эпитрохоидальной форме поверхности ротора и относительным скоростям ротора и корпуса, точки уплотнения поддерживают скользящее газонепроницаемое уплотнение с поверхностью ротора. Вал 9 ротора имеет цилиндрическую форму и заключает канал 10 в центре.
Ближайший к наблюдателю канал в вале ротора проходит в более отдаленный канал 11 через ротор, прерывающийся на отверстии 12 (впускное отверстие) в наружной поверхности ротора, этот канал, более удаленный канал и отверстие образуют проход 17. Канал в вале, который является самым удаленным от наблюдателя (не показан), проходит в канал 13 через ротор и прерывается на отверстии 14 (выпускное отверстие). Этот второй канал, второй более отдаленный канал и второе отверстие образуют второй проход 18.
Три рабочие камеры A, B, C сформированы за счет взаимодействия точек уплотнения в корпусе и поверхности ротора. Те, кто является специалистами в данной области техники, поймут, что в работе вращение ротора и корпуса приводит к изменению размера рабочих камер, что во взаимосвязи с положением впускного и выпускного отверстий приведет к тому, что газ втягивается, сжимается, сгорает, расширяется и затем выталкивается как в традиционном четырехтактном двигателе. На этой схеме камера A между ротором и корпусом находится в процессе выталкивания газа через выпускное отверстие 14, направление потока показано стрелкой и камера B всасывает газ через впускное отверстие 12, газовый поток снова показан стрелкой. Камера C находится в состоянии полного сжатия для зажигания. Наружный корпус может состоять из одной или нескольких полостей 15 сгорания для удерживания объема сжатого газа. Свечи 16 зажигания воспламеняют сжатые газы в момент максимального сжатия.
На фиг. 2 изображен ротор и корпус как на фиг. 1 после того, как ротор выполнил поворот на 90 градусов против часовой стрелки, с соответствующим поворотом корпуса на 60 градусов. Камера A уменьшилась в объеме, B достигла максимального объема и C только начинает расширяться. Таким образом, можно понять, что вращение приводит к газовому потоку, сходному с циклом четырехтактного двигателя.
Обратите внимание на местоположение двух шестерней на корпусе 50 и роторе 51. Эти шестерни обеспечивают движение ротора в правильном отношении к корпусу, предотвращая контакт между поверхностью ротора и поверхностью корпуса (за исключением точек уплотнения) и уменьшая воздействие и износ корпуса, точек уплотнения и поверхности ротора.
На фиг. 3 показано поперечное сечение на одной линии с осями вращения двигателя 37 с тем же относительным положением ротора и корпуса, как на фиг. 2, и включая дополнительные компоненты, не отображенные на фиг. 2. Опорная конструкция 20 размещает ротор 21 и корпус 22 в положение с помощью подшипников 23. Ротор оборудован боковыми уплотнениями вокруг его периферии 24, которые обеспечивают уплотнение изнутри корпуса (точки уплотнения корпуса не показаны на данной схеме). Отверстие в роторе 28 соединено с каналом 27 в роторе, который проходит в канал 26 в вале 25 и который параллелен и соосен с осью 43 вращения вала и ротора. Канал 26 проходит к точке 41, где вал взаимодействует с опорной конструкцией через подшипник 23, эта конструкция каналов, содержащая проход e-f для перемещения текучей среды между рабочей камерой A и точкой 41. Можно увидеть, что проход цельный, в том смысле, что он ограничен частями, соединенными вместе, и не выполнен из частей, движущихся по отношению друг к другу. Вал 25 и продолжение канала 26 в нем проходят за точкой 41 до того места, где вал прерывается на точке 42. Вращательное уплотнение 35 уплотняет вал относительно опорной конструкции, позволяя каналу проходить далее к неподвижному каналу 44, прикрепленному к опорной конструкции. Можно увидеть, что в точках за 41 в направлении 42 вал с встроенным в него каналом вращается вокруг неподвижной оси 43 по отношению к опорной конструкции и примыкает к ней, что означает, что из точки 41, далее в сторону от ротора может быть легко обеспечено перемещение газов к двигателю или из него.
Второе отверстие 29 соединено с каналом 30 в роторе и каналом 31 в вале 36, данная конструкция содержит второй проход для перемещения текучей среды между камерой B и точкой 45, где вал 36 взаимодействует с опорной конструкцией, в этом случае за счет близкого расположения к ней. Вал проходит за точку 45 и канал уплотняется относительно опорной конструкции с помощью уплотнителя 34.
В вал 36 для его защиты от горячих отходящих газов устанавливают термоизоляцию 38. Дополнительную изоляцию 39 устанавливают в канале 30 в роторе. Можно увидеть, что, так как каналы, образующие проход g-h, цельные и двигаются вместе, это облегчает установку этой изоляции вокруг прохода.
Высоковольтный электрический ток подают на электрод 32, который находится очень близко к свече 33 зажигания в момент, когда двигатель находится в состоянии максимального сжатия, вызывая при этом сгорание.
На фиг. 4 изображено изменение точек уплотнения варианта осуществления на фиг. 1, где точки 60 уплотнения являются смежными с корпусом 61 и достигают газонепроницаемого уплотнения, находясь очень близко к ротору 62.
На фиг. 5 отображен компрессор, который содержит два впускных отверстия 70 и два выпускных отверстия 71. В нем используется тот же принцип изменения размера камер, как в двигателе на фиг. 1, но пропускается цикл сгорания/расширения и вместо этого выполняется два цикла сжатия для каждого поворота ротора на 360 градусов.
На фиг. 6 показан двигатель 100, содержащий корпус 101 с пятью точками 102 уплотнения и ротор 103 с четырьмя кулачками 104. В этой конфигурации необходимо иметь две пары отверстий 110, 111. Можно увидеть, что эта конструкция создает хорошо сбалансированный ротор как с механической точки зрения, так и в отношении термального расширения из-за симметричной конструкции ротора.
На фиг. 7 отображена модификация к двигателю, показанному на фиг. 3. Вал 80 ротора проходит наружу двигателя. Отходящие газы выталкиваются через этот вал, который содержит изоляцию 82 для защиты компонентов двигателя от тепла газов. Глушитель 81 устанавливают на валу и можно увидеть, что он вращается с валом.
На фиг. 8 показана модификация к двигателю, показанному на фиг. 3. Ротор 90 содержит отверстие 91, которое открывается в пустое пространство 92. Проход для текучей среды проходит от отверстия через пустое пространство и через ряд отверстий 93 в вал корпуса 94, который является соосным с осью вращения корпуса, до точки, где вал корпуса взаимодействует с опорной конструкцией 127. Проход далее проходит через канал 95 в опорной конструкции 96 и уплотняется с помощью уплотнений 97 и 126. Вал 98, поддерживающий ротор, может быть выполнен сплошным в этом варианте осуществления изобретения или может содержать канал как в предыдущих вариантах осуществления. На другой стороне ротора 90 второе отверстие 120 соединяется с каналом 121 в роторе с термоизоляцией 124, который далее проходит к каналу во втором вале 99 ротора также с термоизоляцией 125. Это формирует непрерывный проход m-n от отверстия 120 к точке 122, где вал взаимодействует с опорной конструкцией, и далее проходит к выпускному каналу 123. Преимущества такого расположения прохода m-n, особенно при использовании для стороны горячих отходящих газов двигателя, представлены выше. Впускной проход не является непрерывным и цельным, и поэтому необходимо больше уплотнений для эффективного функционирования, и в дополнение является более сложным для изоляции, однако его преимущество заключается в большем поперечном сечении, чем в проходе m-n, и поэтому газы перемещаются более эффективно. Этот проход p-q используют здесь, чтобы впустить холодные входящие газы в двигатель.
На фиг. 9 изображена модификация к двигателю, показанному на фиг. 3. Двигатель 130 содержит корпус 131, который содержит ряд ребер 132, сформированных на его наружной поверхности. Они работают в качестве вентилятора, когда корпус вращается, втягивая воздух через вентиляционные каналы 133 в опорном элементе, и выдувая воздух через вентиляционные каналы 134. Посредством прохождения воздуха через корпус он охлаждается за счет увеличившейся площади поверхности, которую обеспечивают ребра. Можно увидеть, что это является преимуществом вращения корпуса двигателя, так как исключает потребность в системе наружного охлаждения. Также показана модификация к модели, при помощи которой воздух, выходящий через вентиляционные каналы 134, проходит через канал 135-136 и в воздухозаборный проход двигателя 137. Те, кто является специалистами в данной области техники, поймут, что это увеличит давление всасываемого воздуха и таким образом придаст двигателю более высокую выходную мощность.
На фиг. 10 показан вид корпуса 131 с фиг. 9, рассматриваемый по оси вращения, а также показано расположение изогнутых радиальных ребер 141. Могут быть обеспечены дополнительные ребра, сформированные в опорной конструкции (не отображена здесь), которые могут взаимодействовать с ребрами корпуса 141 для обеспечения дополнительного сжатия воздуха.

Claims (37)

1. Роторная машина, содержащая
внутренний ротор и наружный корпус,
при этом ротор выполнен с возможностью вращения вокруг первой оси и корпус выполнен с возможностью вращения вокруг второй оси, параллельной первой оси и смещенной от нее,
наружную опорную конструкцию, которая удерживает первую и вторую оси выровненными относительно друг друга, и при этом упомянутые оси являются, по существу, неподвижными по отношению к опорной конструкции,
при этом упомянутый корпус содержит две или более точек уплотнения на своей внутренней поверхности, которые взаимодействуют с наружной поверхностью ротора для образования двух и более рабочих камер между ротором и корпусом,
причем упомянутая наружная поверхность содержит отверстие для перемещения текучей среды,
вал, прикрепленный к ротору и соосный с первой осью вращения,
при этом упомянутый вал содержит канал, по существу, параллельный первой оси вращения, причем канал соединен с последующим каналом в роторе и упомянутый последующий канал соединен с указанным отверстием,
причем канал и последующий канал вместе образуют непрерывный проход для текучей среды от отверстия к точке, где вал взаимодействует с опорной конструкцией,
при этом проход целиком скреплен одной или несколькими частями, при этом указанные одна или несколько частей соединены вместе так, чтобы во время работы роторной машины одна или несколько частей оставались неподвижными относительно друг друга, таким образом обеспечивая поток текучей среды через проход на всем протяжении работы роторной машины, и во время работы роторной машины проход вращался вокруг оси, которая, по существу, неподвижна по отношению к опорной конструкции,
так что в работе вращение ротора относительно корпуса приводит к изменению размера рабочих камер и на основании этого относительное движение точек уплотнения поперек отверстия управляет перемещением текучей среды между отверстием и рабочими камерами, и при этом проход выполнен так, что во время работы роторной машины, в которой вращение ротора относительно корпуса происходит в первом направлении вращения, текучая среда в проходе непрерывно течет в первом направлении через проход между рабочими камерами и точкой, где вал взаимодействует с опорной конструкцией.
2. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что наружная поверхность ротора расположена параллельно первой оси.
3. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что точки уплотнения расположены параллельно второй оси.
4. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что наружная поверхность ротора, по существу, имеет эпитрохоидальную форму.
5. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя поверхность корпуса имеет, по существу, эпитрохоидальную форму.
6. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что ротор содержит один или несколько кулачков, при этом количество кулачков на роторе составляет на один меньше, чем количество точек уплотнения на корпусе.
7. Роторная машина по п. 6, отличающаяся тем, что поверхность ротора содержит два кулачка и корпус содержит три точки уплотнения.
8. Роторная машина по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что содержит
второй вал, соосный с осью вращения ротора и прикрепленный к стороне ротора, противоположной первому упомянутому валу,
второй канал внутри второго вала, при этом упомянутый второй канал, по существу, расположен параллельно оси вращения второго вала, причем второй канал соединен со вторым последующим каналом в роторе и упомянутый второй последующий канал соединен со вторым отверстием на поверхности ротора,
причем упомянутый второй канал и второй последующий канал вместе образуют второй непрерывный проход для текучей среды от второго отверстия до точки, где второй вал взаимодействует с опорной конструкцией,
при этом упомянутый второй проход целиком скреплен одной или несколькими вторыми частями, при этом указанные одна или несколько вторых частей соединены вместе так, чтобы во время работы роторной машины одна или несколько вторых частей оставались неподвижными относительно друг друга, таким образом обеспечивая поток текучей среды через второй проход на всем протяжении работы роторной машины, и во время работы роторной машины проход вращался вокруг второй оси, которая, по существу, неподвижна по отношению к опорной конструкции,
так что в работе текучая среда может проходить в машину через первый проход и выходить из машины через второй проход.
9. Роторная машина по п. 8, отличающаяся тем, что вал и второй вал соединены вместе.
10. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что ротор имеет второе отверстие для перемещения текучей среды, которое соединено с пустым пространством внутри ротора, при этом упомянутое пустое пространство соединено с каналом, который расположен, по существу, соосно с корпусом, так что в работе текучая среда может быть перемещена между вторым отверстием и точкой, где корпус взаимодействует с опорной конструкцией.
11. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что канал в вале соединен с неподвижным каналом с помощью вращательного уплотнения, соосного с осью вала.
12. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что корпус содержит зубчатое колесо, при этом упомянутое зубчатое колесо находится в зацеплении со вторым зубчатым колесом, прикрепленным к валу ротора, на основании этого ротор и корпус точно выровнены по отношению друг к другу.
13. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что точки уплотнения включают отдельные полосы.
14. Роторная машина по п. 13, отличающаяся тем, что упомянутые полосы являются доступными снаружи корпуса.
15. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что содержит на роторе два или более отверстий для перемещения текучей среды, при этом отверстия на роторе расположены так, что машина функционирует как четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
16. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что содержит на роторе два или более отверстий для перемещения текучей среды, при этом отверстия на роторе расположены так, что машина функционирует в качестве компрессора для текучей среды.
17. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый канал внутри вала ротора термоизолирован от вала ротора.
18. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый последующий канал внутри ротора термоизолирован от ротора.
19. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый канал, по существу, соосен с осью вращения упомянутого вала.
20. Роторная машина по п. 1, отличающаяся тем, что содержит ребра на наружной поверхности корпуса для обеспечения корпусу средств охлаждения.
21. Роторная машина по п. 20, отличающаяся тем, что упомянутые ребра на наружной поверхности корпуса втягивают воздух через первый вентиляционный канал в опорной конструкции и выталкивают его через второй вентиляционный канал в опорной конструкции.
22. Роторная машина по п. 20 или 21, отличающаяся тем, что ребра на корпусе сжимают воздух, причем упомянутый воздух имеет возможность прохождения по каналу к впускному проходу двигателя.
RU2015123416A 2012-11-30 2014-01-07 Роторная машина RU2641773C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1221563.8 2012-11-30
GB1221563.8A GB2508391A (en) 2012-11-30 2012-11-30 Rotary Machine
GB1321080.2A GB2512420A (en) 2012-11-30 2013-11-29 Rotary machine
GB1321080.2 2013-11-29
PCT/GB2014/050035 WO2014083364A1 (en) 2012-11-30 2014-01-07 Rotary machine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015123416A RU2015123416A (ru) 2017-01-10
RU2641773C2 true RU2641773C2 (ru) 2018-01-22

Family

ID=49979525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015123416A RU2641773C2 (ru) 2012-11-30 2014-01-07 Роторная машина

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9890639B2 (ru)
KR (1) KR20160081862A (ru)
AU (1) AU2014203131B2 (ru)
GB (2) GB2508391A (ru)
MX (1) MX365055B (ru)
RU (1) RU2641773C2 (ru)
WO (1) WO2014083364A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2508391A (en) 2012-11-30 2014-06-04 Peter Martin Broatch Rotary Machine
US9528435B2 (en) * 2013-01-25 2016-12-27 Liquidpiston, Inc. Air-cooled rotary engine
JP6481399B2 (ja) * 2015-02-12 2019-03-13 株式会社デンソー 圧縮機
KR102585598B1 (ko) 2015-03-10 2023-10-10 리퀴드피스톤 인크. 고파워 밀도 및 효율의 에피트로코이달 로터리 엔진
US9879672B2 (en) * 2015-11-02 2018-01-30 Ford Global Technologies, Llc Gerotor pump for a vehicle
US9909583B2 (en) 2015-11-02 2018-03-06 Ford Global Technologies, Llc Gerotor pump for a vehicle
KR101813925B1 (ko) * 2015-12-23 2018-01-02 엘지전자 주식회사 로터리 엔진
WO2018184035A1 (en) * 2017-03-27 2018-10-04 Chi Dien NGUYEN Two-stroke cycle rotary internal combustion engine
CN112253310A (zh) * 2020-01-14 2021-01-22 浙江钛兴新能源汽车有限公司 一种柴油转子发动机
CN112302787A (zh) * 2020-01-14 2021-02-02 浙江钛兴新能源汽车有限公司 一种汽油转子发动机
KR102414968B1 (ko) * 2020-12-03 2022-07-07 유진기공산업주식회사 로타리 피스톤 공기압축기

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1124310A (fr) * 1954-05-15 1956-10-09 Pompe à huile travaillant suivant le principe du refoulement
GB764719A (en) * 1953-08-13 1957-01-02 Otto Nuebling Improvements in or relating to rotary pumps or motors
US3340853A (en) * 1965-04-01 1967-09-12 Edwin A Link Rotary piston engine
DE1551128A1 (de) * 1966-08-22 1970-02-12 Link Edwin A Drehkolbenanordnung
RU2272164C2 (ru) * 2004-04-19 2006-03-20 Таймасхан Амиралиевич Арсланов Роторный двигатель внутреннего сгорания

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH385404A (fr) * 1962-08-30 1964-12-15 Linder Rene Machine volumétrique
US3917437A (en) * 1974-03-18 1975-11-04 Edwin A Link Seal for a rotary piston device
DE2916858A1 (de) * 1979-04-26 1980-11-06 Dieter Brox Universelle hochdruck innenzahnradpumpe
DE3209807A1 (de) * 1982-03-18 1983-09-22 Dieter 3380 Goslar Brox Rotationsverdichter
GB2508391A (en) 2012-11-30 2014-06-04 Peter Martin Broatch Rotary Machine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB764719A (en) * 1953-08-13 1957-01-02 Otto Nuebling Improvements in or relating to rotary pumps or motors
FR1124310A (fr) * 1954-05-15 1956-10-09 Pompe à huile travaillant suivant le principe du refoulement
US3340853A (en) * 1965-04-01 1967-09-12 Edwin A Link Rotary piston engine
DE1551128A1 (de) * 1966-08-22 1970-02-12 Link Edwin A Drehkolbenanordnung
RU2272164C2 (ru) * 2004-04-19 2006-03-20 Таймасхан Амиралиевич Арсланов Роторный двигатель внутреннего сгорания

Also Published As

Publication number Publication date
AU2014203131A1 (en) 2015-07-09
US20150315913A1 (en) 2015-11-05
GB2508391A (en) 2014-06-04
AU2014203131B2 (en) 2016-11-03
RU2015123416A (ru) 2017-01-10
GB2512420A (en) 2014-10-01
US9890639B2 (en) 2018-02-13
KR20160081862A (ko) 2016-07-08
WO2014083364A1 (en) 2014-06-05
MX365055B (es) 2019-05-21
MX2015006831A (es) 2017-08-28
GB201321080D0 (en) 2014-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2641773C2 (ru) Роторная машина
US10184474B2 (en) Displacement type rotary machine with controlling gears
CA2890480C (en) Rotary machine
US6244240B1 (en) Rotary positive-displacement scavenging device for rotary vane pumping machine
US8033264B2 (en) Rotary engine
RU2478803C2 (ru) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания
RU2407899C1 (ru) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания
WO2021088135A1 (zh) 具有泽仑圆形状的腔体、流体工作装置以及发动机
US3902465A (en) Rotary engine
RU2351780C1 (ru) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания
WO2011013184A1 (ja) 回転ピストン機械
RU2687659C1 (ru) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания
RU2538990C1 (ru) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания
RU2427716C1 (ru) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания
RU2444636C2 (ru) Роторно-поршневой двигатель "fym-1"
WO2007054106A1 (en) Internal combustion rotary orbital engine
US20120067324A1 (en) Toroidal internal combustion rotary engine
RU165397U1 (ru) Роторно-поршневой двигатель
RU2659639C1 (ru) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания
RU2413852C2 (ru) Роторный двигатель внутреннего сгорания (варианты)
US8684714B2 (en) Internal orbital engine
RU2460898C1 (ru) Тепловой двигатель
WO2021100058A1 (en) Two stroke internal combustion rotary engine with zindler curve ring gear
RU97444U1 (ru) Тепловой роторный двигатель
RU2518323C2 (ru) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания