RU2814980C1 - Многорычажный механизм - Google Patents

Многорычажный механизм Download PDF

Info

Publication number
RU2814980C1
RU2814980C1 RU2022125298A RU2022125298A RU2814980C1 RU 2814980 C1 RU2814980 C1 RU 2814980C1 RU 2022125298 A RU2022125298 A RU 2022125298A RU 2022125298 A RU2022125298 A RU 2022125298A RU 2814980 C1 RU2814980 C1 RU 2814980C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
levers
rods
crankshaft
star
tubes
Prior art date
Application number
RU2022125298A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Павлович Саковцев
Original Assignee
Владимир Павлович Саковцев
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Павлович Саковцев filed Critical Владимир Павлович Саковцев
Application granted granted Critical
Publication of RU2814980C1 publication Critical patent/RU2814980C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорычажным механизмам. Многорычажный механизм состоит из коленвала, рычагов. Каждый рычаг состоит из трубки, установленной на шарнирной опоре, и стержня. Стержни выполнены с возможностью передвижения внутри трубок. Стержни одним концом закреплены к коленвалу, другой конец стержней расположен внутри трубок. Стержни выполнены с возможностью давления на приводимую во вращение звезду. Достигается увеличение передаваемой мощности за счет увеличения длины рычага. 5 ил.

Description

Многорычажный приводной механизм относится к машиностроению, может быть использован в различной технике для усовершенствования транспортных средств, станков, механизмов.
Известен механизм для передачи усилия от ног к колесу, состоящий из двух зубчатых колес (зубчаток) и цепи (https://remontvelosiped.ucoz.ru/blog/2012-05-05-4).
Данный механизм является наиболее близким аналогом к изобретению.
Недостатки аналога: необходимость прикладывать большое усилие (силу давления) ногами для приведения в движение механизма.
Технической проблемой, решаемой изобретением, является создание многорычажного приводного механизма, позволяющего увеличить скорость и мощность устройства, приводимого в движение этим многорычажным механизмом.
Технический результат: увеличение скорости и мощности устройства, приводимого в движение многорычажным приводным механизмом.
Для достижения технического результата многорычажный приводной механизм состоит из коленвала, рычагов, причем каждый рычаг состоит из трубки, установленной на шарнирной опоре и стержня, при этом стержни выполнены с возможностью передвижения внутри трубок, стрежни одним концом закреплены к коленвалу, другой конец стержней расположен внутри трубок, стержни выполнены с возможностью давления на приводимую во вращение звезду.
Применение многорычажного приводного механизма, состоящего из коленвала, нескольких рычагов позволяет уменьшить силу давления для поддержания скорости и мощности на уровне действующих аналогов или увеличить скорость и мощность устройств, приводящихся в движение многорычажным механизмом, при применении аналогичной силы давления в 2-6 раз.
Сущность технического решения поясняется чертежами:
Фиг. 1. Схема расположения плечей.
Фиг. 2. Схема расположения плечей. Вид сбоку.
Фиг. 3. Многорычажный приводной механизм. Вид спереди.
Фиг. 4. Многорычажный приводной механизм. Вид сбоку.
Фиг. 5. Многорычажный приводной механизм. Вид спереди.
На чертежах обозначены элементы:
1-коленвал
2-рычаги
3-стержни
4-трубки
5-ось вращения
6-места крепления рычагов на подшипники
7-вал (точка опоры рычагов)
8-звезда
9-правое плечо трубки
10-левое плечо трубки
Многорычажный приводной механизм состоит из вращающегося коленвала 1, рычагов 2.
Количество рычагов 2 может быть различным. Количество рычагов зависит от области применения и устройств, в которых они используются. Например, для велосипеда достаточно 4 рычага, для автомобиля 8-12 рычагов. На фигурах показано четыре рычага. При увеличении количества рычагов уменьшается сила давления.
Каждый рычаг 2 состоит из трубки 4 и стержня 3, стержень 3 выполнен с возможностью двигаться внутри трубки 4. Каждая трубка 4 состоит из правого плеча 9 и левого плеча 10. Стержень 3 одним концом крепится к коленвалу 1, второй конец стержня 3 не закреплен и находится внутри трубки 4. Концы стержней 3 прикреплены к коленвалу 1 на равном расстоянии. Конец трубки 4 крепится к валу 7, являющемуся точкой опоры. Правое плечо 9 трубки 4 выступает от вала 7. Внутри трубки 4 расположен стержень 3, выполненный с возможностью движения вдоль трубки 4 по принципу ручного насоса. Стержни 4 выполнены с возможностью равномерного давления на звезду 8. Звезда 8 крепится к устройству стандартным способом, например, к велосипеду с помощью подшипников, в двигателе автомобиля – в качестве звезды может выступать маховик. На фиг.1 указано схематичное расположение звезды 3.
Многорычажный приводной механизм используется для прокрутки звезды 8. Ее окружность 15,7 см (стандартная для ведомой звезды советского велосипеда). Вместо педалей и ведущей звезды используются рычаги 2.
L1, L2 – плечо рычага
F1, F2 – сила
Lа, Lb – расстояние, проходящее рычагами
L1=100см, L2=10см, Lа=40см, Lb=4см.
Окружность звезды превышает плечо Lb в четыре раза (15,7см:4 ≈4).
При использовании четырех рычагов 2 возможно раскрутить звезду 8 в один оборот. Для этого на месте плеча Lа установлено приспособление - коленвал 1 диаметром 40см. Четыре рычага 2 закреплены на одинаковом расстоянии по окружности друг от друга.
Для осуществлении вращательного движения в точке опоры (вал 7), соединяющей плечи L1 и L2 поперек вала 7 укреплены трубки 4 длиной 75 см, внутри которых вдоль расположены стержни 3 длиной 60-65см, выполненные с возможностью передвижения.
При прокручивании рычагов 2 в один оборот каждое из четырех плеч L1 меняет длину от 80 см до 120 см, а рычаги плеча L2 прокручивают звезду 8 также в один оборот.
Для уменьшения силы F1 необходимо уменьшить L2 Lb или увеличить L1 Lа.
Это возможно сделать либо за счет увеличения длины рычагов, либо за счет увеличения количества рычагов.
n L1F2 Lb=n L2F1 Lа
n-количество рычагов.
Для увеличения силы плеча L1 в два раза необходимо установить восемь рычагов, а длину плеча L2 уменьшить в два раза (5см).
Плечо Lb при обороте одного рычага проходит 2 см. 8 рычагов х2=16см (окружность звезды).
Для увеличения силы плеча L1 в четыре раза необходимо установить 16 рычагов, а длину плеча L2 уменьшить в 4 раза (2,5см). Плечо Lb при обороте одного рычага проходит 1 см. 16 рычагов х1=16см
Таким образом, максимальные размеры плеча L1 составляют от 100 до 120 см, минимальные размеры плеча L2 равны 2,5см.
Соотношение длины плеч рычага составляют 40-48 раз.
Размеры Lа, Lb стандартные для советского взрослого велосипеда. Lа – длина педалей, Lb – ведомая звезда из 19 зубьев. Если заменить ведущую звезду (49 зубьев) на ведомую, прокрутить ее один раз, то колесо велосипеда сделает один оборот, так как размеры ведущей и ведомой звезд одинаковы. В этом случае соотношение сил при размере педали 20см и радиусе звезды 3см равно соотношению плеч Lа к Lb, то есть 20:3=6,66. В изобретении для осуществления аналогичного действия потребуется сила, меньшая в 6-7 раз.
При необходимости усиления рычагов можно избежать применения стержней и трубок. Для этого в точке крепления устанавливают подшипник, внутри которого при осуществлении оборотов будет двигаться стержень, соприкасающийся с шариками подшипника.
Данный многорычажный приводной механизм можно использовать в ряде других устройств, транспортных средств и механизмов, как для передвижных, так и для стационарных.
Примеры выполнения изобретения для различных устройств.
1)Гидроэлектростанция. Принцип действия гидроэлектростанции: турбина приводится в движение за счет потока воды, далее она крутит генератор, который вырабатывает электрическую энергию.
Турбина может выполнять функцию коленвала, от которого будут отходить рычаги и приводить в движение генератор. Такой подход позволит увеличить скорость и мощность генератора в несколько раз. Количество рычагов может быть неограниченным, а длина составлять десятки метров.
2)Двигатель внутреннего сгорания. Для того, чтобы маховик приводить в постоянное движение, необходимо использовать, как правило, не менее четырех поршней, приводящих в движение коленвал. Для осуществления движения с прежней скоростью и мощностью достаточно одного поршня. А от коленвала перевести рычаги к маховику с точкой опоры между ними. Длина и количество рычагов определяет класс транспортного средства по скорости и мощности. Расход топлива при этом уменьшается.
Многорычажный механизм работает следующим образом.
При вращении коленвала 1 рычаги 2 приводятся в равномерное движение. Стержни 4, находящиеся внутри трубок 4 позволяют коленвалу 1 осуществлять свободное движение. Стержни 4 при вращении коленвала 1 также приходят в движение и в равном интервале давят на звезду 8, приводя ее в движение.
Таким образом, в многорычажном приводном механизме увеличение силы давления, а соответственно скорости и мощности устройств, приводимых в движение этим механизмом, происходит за счет увеличения количества рычагов в отличие от аналогичных механизмов, где для увеличения давления используется принцип увеличения длины рычага.

Claims (1)

  1. Многорычажный приводной механизм, состоящий из коленвала, рычагов, причем каждый рычаг состоит из трубки, установленной на шарнирной опоре, и стержня, при этом стержни выполнены с возможностью передвижения внутри трубок, стержни одним концом закреплены к коленвалу, другой конец стержней расположен внутри трубок, стержни выполнены с возможностью давления на приводимую во вращение звезду.
RU2022125298A 2022-09-27 Многорычажный механизм RU2814980C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2814980C1 true RU2814980C1 (ru) 2024-03-11

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1493551A (fr) * 1966-06-07 1967-09-01 Pédalier pour bicyclette ou véhicule analogue
FR2834272A1 (fr) * 2002-01-03 2003-07-04 Gaudin Maurice Rob Scoufflaire Mecanisme de propulsion par levier a mouvement alternatif et cycle muni d'un tel mecanisme
RU2715100C1 (ru) * 2019-10-28 2020-02-25 Дмитрий Сергеевич Логунов Колесное транспортное средство

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1493551A (fr) * 1966-06-07 1967-09-01 Pédalier pour bicyclette ou véhicule analogue
FR2834272A1 (fr) * 2002-01-03 2003-07-04 Gaudin Maurice Rob Scoufflaire Mecanisme de propulsion par levier a mouvement alternatif et cycle muni d'un tel mecanisme
RU2715100C1 (ru) * 2019-10-28 2020-02-25 Дмитрий Сергеевич Логунов Колесное транспортное средство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4073196A (en) Cranking system of varying radius
WO2015114001A1 (en) An internal combustion engine including variable compression ratio
RU2814980C1 (ru) Многорычажный механизм
CN112437737A (zh) 具有作用杠杆长度的周期性改变的曲柄传动装置
AU2012201921B2 (en) Treadle-drive eccentric wheel transmission wheel series with periodically varied speed ratio
US3277743A (en) Crankshaft with floating crank throws
CN201283989Y (zh) 一种能提高人力机械效率的共轴双飞轮伞齿轮组
US1761429A (en) Conversion of reciprocatory motion to rotary motion, or the converse
CN203130390U (zh) 一种人力液压动力机
CN101337571B (zh) 用于往复运动转换的行星齿轮机构
JP2009138619A (ja) 内燃機関
CN203756890U (zh) 翻辊倒向式往复运动机构
CN1363789A (zh) “门内马斯摆杆”与精确直线驱动装置和卡当离合器
RU2542822C2 (ru) Устройство перемещения в стационарных и нестационарных условиях на основе эксцентрического механического преобразователя вращательного движения в поступательное
RU59181U1 (ru) Устройство для преобразования движения
CN211474794U (zh) 用于增加扭矩的机械装置
RU2095278C1 (ru) Винт регулируемого шага
CN111654153A (zh) 一种离心力发动机
RU2659181C1 (ru) Опорно-поворотное устройство антенны
RU2664853C1 (ru) Инерционный движитель
RU36474U1 (ru) Механизм взаимного преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное
JP2021084618A (ja) 自転車の駆動装置
RU1788314C (ru) Аксиально-поршнева гидромашина
CN110529247A (zh) 杠杆曲轴发动机及杠杆曲轴结构
CN105179629A (zh) 行星曲轴传动机构及自行车