RU2667847C1 - Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом - Google Patents

Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом Download PDF

Info

Publication number
RU2667847C1
RU2667847C1 RU2017114022A RU2017114022A RU2667847C1 RU 2667847 C1 RU2667847 C1 RU 2667847C1 RU 2017114022 A RU2017114022 A RU 2017114022A RU 2017114022 A RU2017114022 A RU 2017114022A RU 2667847 C1 RU2667847 C1 RU 2667847C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
rotary engine
rotary
shaft
internal combustion
Prior art date
Application number
RU2017114022A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Маратович Рогульченко
Original Assignee
Алексей Маратович Рогульченко
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 Алексей Маратович Рогульченко filed Critical Алексей Маратович Рогульченко
Priority to RU2017114022A priority Critical patent/RU2667847C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2667847C1 publication Critical patent/RU2667847C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/32Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with pressure velocity transformation exclusively in rotor, e.g. the rotor rotating under the influence of jets issuing from the rotor, e.g. Heron turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B41/00Engines characterised by special means for improving conversion of heat or pressure energy into mechanical power
    • F02B41/02Engines with prolonged expansion
    • F02B41/06Engines with prolonged expansion in compound cylinders
    • F02B41/08Two-stroke compound engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B41/00Engines characterised by special means for improving conversion of heat or pressure energy into mechanical power
    • F02B41/02Engines with prolonged expansion
    • F02B41/10Engines with prolonged expansion in exhaust turbines
    • 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
    • F02B53/02Methods of operating
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области утилизации энергии продуктов сгорания двигателей внутреннего сгорания. Техническим результатом является увеличение мощности и КПД всех типов ДВС. Сущность изобретения заключается в том, что комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом состоит из роторного двигателя внешнего сгорания, вал которого сопряжен с валом двигателя внутреннего сгорания. Согласно изобретению выхлопные газы из двигателя внутреннего сгорания вводятся в рабочую камеру роторного двигателя через газоприемник роторного двигателя во внутренний канал вала ротора двигателя, откуда через лопасти ротора попадают в рабочую камеру роторного двигателя, где происходит преобразование их остаточной энергии давления в механическую энергию вращения вала двигательной системы. 21 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к комбинированным двигателям внутреннего сгорания (ДВС), и может быть использовано в качестве привода в различных машинах, стационарных и передвижных энергетических установках в автомобильной, тракторной, электроэнергетической и других отраслях промышленности, связанных с изготовлением и эксплуатацией различных транспортных средств и силовых установок.
Изобретение объединяет в один механизм двигатель внутреннего сгорания, роторный двигатель внешнего сгорания и центробежный вытяжной насос.
Данное изобретение позволяет увеличивать мощность и КПД любых типов ДВС по сути простым добавлением, «навешиванием» на рабочий вал ДВС блока роторного двигателя с ротором и сопряженным с ним вытяжным центробежным насосом.
Известен комбинированный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания, патент РФ RU 2593858 С1 «Комбинированный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания», где отработанные газы поршневого ДВС отводятся в находящийся с ним на одном валу роторный двигатель. Таким образом, вал двигателя проворачивается под воздействием, как движения поршней в цилиндрах поршневого ДВС, в которых происходит сгорание топлива, так и под воздействием на лопатки ротора давления отработанных газов из поршневого ДВС.
Отработанные газы из поршневого ДВС отводятся в рабочую камеру роторного двигателя, объем которой превышает рабочий объем цилиндра поршневого ДВС настолько, чтобы в конце рабочего цикла давление газов в рабочей камере роторного двигателя было ниже атмосферного, что дает максимальное использование остаточной энергии выходных газов.
Отработанные газы в конце рабочего цикла из роторного двигателя удаляются центробежным насосом приводимым в движение общим рабочим валом поршневого ДВС и роторного двигателя.
Использование центробежного вытяжного насоса позволяет практически полностью использовать энергию рабочего тела, доводя давление отработанного рабочего тела, выходящего из ДВС и приводящего полезную работу в роторе, ниже атмосферного.
Таким образом данная схема имеет все плюсы компаудной схемы:
- повышение КПД мотора за счет более полного использования энергии, содержащейся в рабочем теле (паре или газах);
- уменьшение температуры и давления отработавшего рабочего тела. Что позволяет уменьшить и упростить глушитель на ДВС, а, следовательно, сделать эти элементы конструкции дешевле.
И лишена присущих другим вариантам компаундов недостатков:
- существенного усложнение конструкции из-за внедрения дополнительных цилиндров или сложных в изготовление и эксплуатации турбин;
- возможное уменьшение удельной мощности (зависит от конкретной конструкции) из-за внедрения дополнительных цилиндров в сравнении с двигателем однократного расширения.
Данное устройство «Комбинированный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания», патент РФ RU 2593858 С1, является прототипом предоставляемого здесь изобретения.
Целью предоставляемого здесь изобретения является повышение мощности и эффективности системы преобразования энергии остаточных выхлопных газов ДВС в механическую энергию вращения рабочего вала двигателя.
Это достигается вводом выхлопных газов ДВС в рабочую камеру роторного двигателя внешнего сгорания через тело ротора роторного двигателя. Выхлопные газы ДВС проходят через ротор роторного двигателя и выходят, под давлением, через лопатки ротора в рабочую камеру роторного двигателя.
Таким образом, в представленном здесь изобретении, вал двигателя, получает приращение энергии в роторе внешнего сгорания, как от давления на лопатки ротора, так и под воздействием реактивной отдачи выходящих из сопел лопаток ротора отработанных газов из ДВС.
В прототипе, «Комбинированном роторно-поршневом двигателе внутреннего сгорания», патент РФ RU 2593858 С1, приращение энергии в двигательной системе происходит только за счет давления на лопатки ротора отработанных газов из ДВС.
Таким образом, изобретение сохраняет все достоинства прототипа и небольшим изменением его конструкции увеличивает его эффективность за счет использования реактивной отдачи выхлопных газов входящих в роторный двигатель из ДВС.
Изобретение реализуется в отдельном, довольно просто устроенном, имеющем незначительные по сравнению с поршневым мотором размеры блоке (например, для четырехцилиндрового мотора объемом 1,0 литров рабочий объем ротора буде, оценочно, 3,4 -5 литра в зависимости от типа двигателя, а общий объем блока ротор + насос приблизительно 5-9 литра, что например примерно соответствует габаритам цилиндров радиусом 12 см - 17 см при высоте - 15 см соответственно), который можно присоединять к рабочему валу и выхлопному коллектору уже существующих ДВС, и получать в результате более мощную и экономичную двигательную систему. Так оценка приращения мощности для однолитрового мотора лежит в пределах от 35 до 51 лошадиной силы.
Использование ротора внешнего сгорания позволит создать комбинированные двигатели широкого диапазона и литража, в том числе и малолитражные, не внося изменений в конструкцию ДВС.
Устройство представляет собой отдельный блок, содержащий роторный двигатель внешнего сгорания и центробежный насос, соединяющиеся своим рабочим валом с рабочим валом ДВС и входной трубкой с коллектором выхлопных газов ДВС.
На представляемых фигурах чертежей представлены следующие изображения:
- Фиг. 1 - общий вид на роторный двигатель сбоку.
- Фиг. 2 - общий вид на роторный двигатель сверху.
- Фиг. 3 - общий вид на роторный двигатель сзади.
- Фиг. 4 - общий вид на роторный двигатель спереди.
- Фиг. 5 - поперечное сечение роторного двигателя по а-а, показывающее систему входа выхлопных газов ДВС в осевой канал вала ротора роторного двигателя.
- Фиг. 6 - поперечное сечение роторного двигателя по б-б, показывающее устройство механизмов ротора, формирующих внутренние камеры, где происходит преобразование остаточной энергии давления выхлопных газов ДВС в механическую энергию вращения вала двигателя.
- Фиг. 7 - поперечное сечение роторного двигателя по в-в, показывающее устройство дисков управления задвижками ротора и привода центробежного насоса.
- Фиг. 8 - поперечное сечение роторного двигателя по г-г, показывающее устройство центробежного вытяжного насоса.
- Фиг. 9 - продольный вертикальный разрез по оси рабочего вала роторного двигателя д-д, показывающий рабочий вал роторного двигателя, диски управления задвижками и привод центробежного насоса на вал центробежного насоса.
- Фиг. 10 - продольные горизонтальные разрезы роторного двигателя по е-е и е0-е0, совмещенные по оси рабочего вала, показывающие направляющие вырезы в дисках управления задвижками, приводы управления задвижками, входящие в направляющие вырезы, задвижки рабочей камеры ротора, лопасть ротора.
- Фиг. 11 - продольные горизонтальный разрезы роторного двигателя по ё-ё и ж-ж, совмещенные по оси рабочего вала, показывающие схему каналов входа в ротор из ДВС и выхода из ротора в зону разрежения, созданную работой центробежного насоса.
- Фиг. 12 - поперечное по б-б сечение рабочей камеры ротора роторного двигателя, демонстрирующее принцип его работы.
- Фиг. 13 - вид сбоку ротора роторного двигателя ДВС.
- Фиг. 14 - Фиг. 20 - поперечные сечения ротора роторного двигателя по a1-a1, б1-б1, в1-в1, г1-г1, д1-д1, e1-e1, ё1-ё1, показывающие его устройство.
- Фиг. 21 - продольный горизонтальный разрез ротора роторного двигателя по д-д.
Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом состоит из следующих частей и элементов:
1 - Рабочий вал ДВС.
2 - Корпус камеры механизма движения задвижек роторного двигателя.
3 - Корпус вытяжного насоса роторного двигателя.
4 - Газопроводы из рабочей камеры роторного двигателя в камеру вытяжного насоса.
5 - Трубка входа выхлопных газов из ДВС в рабочую камеру роторного двигателя.
6 - Вытяжной насос.
7 - Выхлопная труба роторного двигателя из камеры вытяжного насоса.
8 - Воронка для залива масла в камеру механизма движения задвижек роторного двигателя.
9 - Заглушка слива масла из камеры механизма движения задвижек роторного двигателя.
10 - Рабочий вал роторного двигателя.
11 - Задний подшипник вала роторного двигателя в корпусе камеры механизма движения задвижек роторного двигателя.
12 - Канал для прохода выхлопных газов в роторный двигатель.
13 - Каналы в лопастях ротора для выхода выхлопных газов ДВС в рабочую камеру роторного двигателя.
14 - Корпус рабочей камеры роторного двигателя.
15 - Задняя стенка корпуса рабочей камеры ДВС.
16 - Лопасти ротора роторного двигателя.
17 - Задвижки роторного двигателя.
18 - Направляющие движения задвижек роторного двигателя.
19 - Каналы выхода выхлопных газов из рабочей камеры роторного двигателя в газопровод 4.
20 - Передний диск управления движением задвижек 17 и привода вращения вентилятора вытяжного насоса 6.
21 - Канал в диске управления задвижками 20 и в который вставлены тяги задвижек 22.
22 - Тяги задвижек.
23 - Подшипник диска управления задвижек и привода вращения вентилятора вытяжного насоса 6.
24 - Вал вытяжного насоса.
25 - Зубчатое кольцо на диске 20, через которое вращение рабочего вала передается вытяжному насосу.
26 - Шайба вентилятора вытяжного насоса.
27 - Лопасти вентилятора центробежного вытяжного насоса.
28 - Окна выхода газопроводов 4 из рабочей камеры роторного двигателя в камеру вытяжного насоса.
29 - Подшипник рабочего вала роторного двигателя в задней стенке корпуса рабочей камеры.
30 - Подшипник рабочего вала роторного двигателя в передней стенке рабочей камеры.
31 - Подшипник вала вентилятора вытяжного насоса в общей стенке корпусов камеры механизма движения задвижек роторного двигателя и вытяжного насоса роторного двигателя.
32 - Зубчатая передача вала вытяжного центробежного насоса.
33 - Коллектор выхлопных газов роторного двигателя.
34 - Газоприемник коллектора выхлопных газов роторного двигателя.
35 - Передний подшипник рабочего вала ротора роторного двигателя газоприемника роторного двигателя.
36 - Задний подшипник рабочего вала ротора роторного двигателя газоприемика.
37 - Подшипник рабочего вала роторного двигателя газоприемного коллектора роторного двигателя.
38 - Картер коллектора выхлопных газов роторного двигателя.
39 - Газопроводные окна рабочего вала роторного двигателя.
40 - Газопроводный осевой канал внутри рабочего вала ротора роторного двигателя.
41 - Задний диск управления движением задвижек 17.
42 - Канал в диске управления задвижками 20, в который вставлены тяги задвижек 22.
Роторный двигатель выполнен одним блоком.
Роторный двигатель присоединяется к любому ДВС так, что его рабочий вал сочленяется с рабочим валом ДВС, а коллектор выхлопных газов ДВС соединяется с трубкой 5 входа выхлопных газов из ДВС в рабочую камеру роторного двигателя.
Полученная таким образом система представляет собой комбинированный двигатель, состоящий из сочлененных по рабочему валу двигателя внутреннего сгорания, роторного двигателя внешнего сгорания и вытяжного насоса.
Рабочий вал проворачивается как под воздействием ДВС, так и под воздействием роторного роторного двигателя, использующего остаточную энергию выхлопных газов ДВС.
Работа роторного двигателя (роторного двигателя внешнего сгорания) происходит следующим образом Фиг. 12:
Лопатки (крылья) ротора 16 и задвижки 17 разбивают объем рабочей камеры роторного двигателя на четыре зоны. Две зоны a1 и а2, и две зоны b1 и b2 включающие в себя каналы выхода выхлопных газов из рабочей камеры роторного двигателя в газопровод 4.
Отработанные газы из поршневого ДВС поступают через коллектор 33 выхлопных газов роторного двигателя и, далее, через газопроводные окна 39 рабочего вала роторного двигателя в газопроводный осевой канал 40 внутри рабочего вала ротора роторного двигателя и, затем, через каналы 13 в лопастях ротора для выхода выхлопных газов ДВС в рабочую камеру роторного двигателя, в зоны в рабочей камере a1 и а2. Таким образом, ротор роторного двигателя получает импульс реактивной отдачи от вытекающих из его лопастей 16 выхлопных газов, и в зонах a1 и а2 возникает повышенное давление. Одновременно в зонах b1 и b2, из-за работы вытяжного насоса 6, который через каналы 4 высасывает газы из рабочей камеры ротора, возникает пониженное давление.
Таким образом, лопатки 16 со стоны зон a1 и а2 находятся под давлением, а со стороны зон б1 и б2 под разрежением. Следовательно, возникает импульс к вращению вала 1 двигателя, сопряженного с валом ДВС, увеличивая мощность и КПД всей системы.
При этом вал двигателя получает дополнительный импульс вращения как под воздействием силы реактивной отдачи от исходящих из лопастей ротора роторного двигателя выхлопных газов, так и под воздействием давления выхлопных газов на лопасти ротора роторного двигателя.
По мере вращения ротора, при приближение лопаток 16 к задвижкам 17, задвижки 17 сдвигаются из рабочей камеры роторного двигателя внутрь камеры механизма движения задвижек, пропуская лопатки 16. После чего задвижки 17 снова выдвигаются, создавая камеры a1, а2, б1, б2, и начинается новый цикл работы роторного двигателя внешнего сгорания.
Управление задвижками осуществляется вращающимися на валу двигателя дисками 20 и 41. Задвижки двигаются, или удерживаются через воздействие вращающимися дисками 20 и 41 на тяги задвижек 22, вставленных в канал 21 диска 20 и канал 42 диска 41.
Вращаясь, диск 20 кольцом планетарной зубчатой передачи 25, соединенной с зубчатой передачей вала вытяжного центробежного насоса 32, приводит вентилятор насоса в движение со скоростью вращения большей, чем скорость вращения вала двигателя, что создает постоянное разрежение в областях б1 и б2 рабочей камеры двигателя.
Камера механизма движения задвижек роторного двигателя заполняется маслом, которое, циркулируя из-за вращения дисков 20 и 41, смазывает подшипники рабочего вала двигателя, подшипник вала вентилятора вытяжного насоса 24, подшипники газоприемика 34, ролики направляющих задвижек 18, и зубчатую передачу диска 20 (зубчатое кольцо 25 и зубчатую передачу 32).
Масло из камеры механизма движения задвижек роторного двигателя свободно проникает в картер 38 коллектора выхлопных газов роторного двигателя и смазывает подшипники 35, 36, 37 коллектора выхлопных газов роторного двигателя.
Охлаждение роторного двигателя осуществляется за счет циркуляции масла, под воздействием вращения диска 20 внутри камеры механизма движения задвижек, путем переноса теплых потоков масла, разогреваемых работой механизмов в центральных областях камеры, к ее внешней оболочке, охлажденной соприкосновением с воздухом внешней среды.

Claims (1)

  1. Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом, состоящий из газоприемника, роторного двигателя, состоящего из сопряженного с валом двигателя внутреннего сгорания вала роторного двигателя, управляющих дисков задвижками, рабочей камеры роторного двигателя и входящих в рабочую камеру роторного двигателя лопастей, рабочей камеры роторного двигателя, задвижек рабочей камеры роторного двигателя, вытяжного насоса газов сгорания из рабочей камеры роторного двигателя, отличающийся тем, что выхлопные газы из двигателя внутреннего сгорания вводятся в рабочую камеру роторного двигателя через газоприемник роторного двигателя во внутренний канал вала ротора двигателя, откуда через лопасти ротора попадают в рабочую камеру роторного двигателя, где происходит преобразование их остаточной энергии давления в механическую энергию вращения вала двигательной системы.
RU2017114022A 2017-04-24 2017-04-24 Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом RU2667847C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017114022A RU2667847C1 (ru) 2017-04-24 2017-04-24 Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017114022A RU2667847C1 (ru) 2017-04-24 2017-04-24 Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2667847C1 true RU2667847C1 (ru) 2018-09-24

Family

ID=63668906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017114022A RU2667847C1 (ru) 2017-04-24 2017-04-24 Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2667847C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738193C1 (ru) * 2020-03-16 2020-12-09 Алексей Маратович Рогульченко Комбинированный роторно-поршневой двигатель с рабочими камерами в дисках ротора
RU2739810C1 (ru) * 2020-02-04 2020-12-28 Алексей Маратович Рогульченко Трёхзонный многокамерный центробежный роторный двигатель внутреннего сгорания с расположением рабочих камер в роторе двигателя

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB358425A (en) * 1929-06-04 1931-10-02 Paul Frederik Dinsbach Improvements in and relating to internal combustion motor power plant
BE711708A (ru) * 1968-03-06 1968-07-15
GB2173260A (en) * 1984-02-17 1986-10-08 Tode Stojicic A radial flow turbine for utilizing energy in exhaust gases from an engine
FR2594483A1 (fr) * 1986-02-17 1987-08-21 Stojicic Tode Detendeur rotatif de recuperation de l'energie dissipee des machines thermiques
RU2303137C1 (ru) * 2005-11-22 2007-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-морская академия им. Адмирала Флота Н.Г. Кузнецова Реактивная турбина
MD4390B1 (ru) * 2014-11-10 2015-12-31 Iuri Scigorev Силовая установка с дискретным реактивно-роторным двигателем
RU2593858C1 (ru) * 2015-04-24 2016-08-10 Алексей Маратович Рогульченко Комбинированный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB358425A (en) * 1929-06-04 1931-10-02 Paul Frederik Dinsbach Improvements in and relating to internal combustion motor power plant
BE711708A (ru) * 1968-03-06 1968-07-15
GB2173260A (en) * 1984-02-17 1986-10-08 Tode Stojicic A radial flow turbine for utilizing energy in exhaust gases from an engine
FR2594483A1 (fr) * 1986-02-17 1987-08-21 Stojicic Tode Detendeur rotatif de recuperation de l'energie dissipee des machines thermiques
RU2303137C1 (ru) * 2005-11-22 2007-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-морская академия им. Адмирала Флота Н.Г. Кузнецова Реактивная турбина
MD4390B1 (ru) * 2014-11-10 2015-12-31 Iuri Scigorev Силовая установка с дискретным реактивно-роторным двигателем
RU2593858C1 (ru) * 2015-04-24 2016-08-10 Алексей Маратович Рогульченко Комбинированный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739810C1 (ru) * 2020-02-04 2020-12-28 Алексей Маратович Рогульченко Трёхзонный многокамерный центробежный роторный двигатель внутреннего сгорания с расположением рабочих камер в роторе двигателя
RU2738193C1 (ru) * 2020-03-16 2020-12-09 Алексей Маратович Рогульченко Комбинированный роторно-поршневой двигатель с рабочими камерами в дисках ротора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9322272B2 (en) Planetary rotary type fluid motor or engine and compressor or pump
KR20040031074A (ko) 회전실린더를 갖는 왕복동 피스톤엔진
RU2667847C1 (ru) Комбинированный роторно-поршневой двигатель с реактивным эффектом
US3250260A (en) Rotary engines
US7421986B2 (en) Rotary radial internal combustion piston engine
US2473936A (en) Internal-combustion engine
CA2933112C (en) Compound cycle engine
US2544480A (en) Rotary displacement device
US7100546B2 (en) Crankshaftless internal combustion engine
US2180352A (en) Rotary internal combustion engine
CN106593642B (zh) 平转发动机
US2558349A (en) Internal-combustion engine
GB1385245A (en) Internal combustion engine
US3865522A (en) Rotary steam engine
US10598050B2 (en) Scissor type compression and expansion machine used in a thermal energy recuperation system
RU2441992C1 (ru) Роторно-поршневой дизельный двигатель
US8567358B2 (en) Environmental friendly two stroke engine
RU2565940C1 (ru) Роторно-лопастной двигатель внутреннего сгорания
RU154633U1 (ru) Роторное устройство
WO2004072441A1 (en) Engine with rotary cylinder block and reciprocating pistons
US1536245A (en) Rotary piston engine
US20220397055A1 (en) Internal combustion engine with rotating pistons and cylinders and related devices and methods of using the same
RU2287694C1 (ru) Роторный двигатель внутреннего сгорания
TWI582301B (zh) 活塞差速回轉引擎
RU2011865C1 (ru) Роторно-поршневая силовая установка

Legal Events

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

Effective date: 20190425