UA54496C2 - Пристрій для створення обертового моменту - Google Patents

Пристрій для створення обертового моменту Download PDF

Info

Publication number
UA54496C2
UA54496C2 UA99095185A UA99095185A UA54496C2 UA 54496 C2 UA54496 C2 UA 54496C2 UA 99095185 A UA99095185 A UA 99095185A UA 99095185 A UA99095185 A UA 99095185A UA 54496 C2 UA54496 C2 UA 54496C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
piston
cylinder
fact
cylinder units
volume
Prior art date
Application number
UA99095185A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Герхард Тіен
Original Assignee
Герхард Тіен
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 Герхард Тіен filed Critical Герхард Тіен
Publication of UA54496C2 publication Critical patent/UA54496C2/uk

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/02Other machines or engines using hydrostatic thrust
    • F03B17/04Alleged perpetua mobilia
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/50Kinematic linkage, i.e. transmission of position
    • F05B2260/505Kinematic linkage, i.e. transmission of position using chains and sprockets; using toothed belts
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)
  • Hydraulic Motors (AREA)
  • Actuator (AREA)
  • Shafts, Cranks, Connecting Bars, And Related Bearings (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)
  • Power Steering Mechanism (AREA)
  • Steering Control In Accordance With Driving Conditions (AREA)
  • High-Pressure Fuel Injection Pump Control (AREA)

Abstract

Винахід стосується пристрою для створення обертового моменту, що містить щонайменше два тіла (12), зв'язаних між собою таким чином, що вони можуть здійснювати обіговий рух, при якому одне з тіл (12) рухається у напрямку дії сили тяжіння, а інше - у протилежному напрямку, причому кожне тіло (12) при зміні напрямку руху змінює свій об'єм таким чином, що об'єм тіла чи тіл (12), що рухаються у напрямку дії сили тяжіння, менший, ніж об'єм тіла чи тіл (12), що рухаються у протилежному напрямку.

Description

Опис винаходу
Винахід стосується пристрою для створення обертового моменту. Такі пристрої широко використовуються в 2 техніці, зокрема, для приводу машин і т.п. В основу винаходу покладено задачу створення пристрою вказаного вище виду, в якому, зокрема, для створення обертального моменту використовується підйомна сила.
Задача вирішена у пристрої згідно з п. 1.
Згідно з винаходом передбачено, що щонайменше два тіла зв'язані між собою таким чином, що вони можуть здійснювати обіговий рух, при якому одне з тіл рухається у напрямку дії сили тяжіння, а інше - у протилежному 70 напрямку, причому, кожне тіло при зміні напрямку руху змінює свій об'єм таким чином, що об'єм, тіла чи тіл, що рухаються у напрямку дії сили тяжіння менший, ніж об'єм тіла чи тіл, що рухаються у протилежному напрямку.
Зміна об'єму кожного тіла здійснюється таким чином, що він збільшується, коли його рух вниз, тобто у напрямку дії сили тяжіння, змінюється на рух угору, тобто у напрямку, протилежному дії сили тяжіння, і 12 зменшується, як тільки рух тіла знову змінюється на рух вниз. Завдяки цьому поперемінному збільшенню і зменшенню об'ємів тіл, що здійснюються при зміні напрямку руху, на тіла, що рухаються вгору, внаслідок їх більшого об'єму діє більша підйомна сила, ніж на тіла, що рухаються вниз. Цим зумовлюється обіговий рух тіл.
Особливо вигідним є, коли зв'язані між собою тіла виконані таким чином, що, незважаючи на зміни об'ємів кожного тіла, загальний об'єм всіх тіл залишається, в основному, постійним.
Хоча принципово винайдений пристрій може діяти і при непарній кількості тіл, перевагу має виконання пристрою, при якому - з огляду на обіговий рух - тіла розміщені одне напроти іншого. Завдяки такому симетричному, попарному розміщенню тіл, забезпечується створення особливо рівномірного обертового моменту.
Принципово винайдений пристрій може функціонувати у будь-якій рідині, що при практичних змінах об'ємів с тіл забезпечує достатньо великий приріст підйомної сили, завдяки чому можуть бути подолані принаймні діючіу (3 пристрої сили тертя. Тіла можуть занурюватися у рідину під час принаймні частини циклу обертання. Завдяки принаймні частковому, а, краще, повному розміщенні пристрою у рідині, зокрема, у воді, уже при порівняно незначних змінах об'єму може бути досягнуте значне збільшення підйомної сили. Наприклад, збільшення об'єму окремого тіла на їдм3" (1 л) дає підвищення підйомної сили на 9,81Н (1кП). ї-о
Особливо доцільним є здійснення винаходу, при якому окремі тіла з'єднані між собою тяговим елементом, що Ге») кільцеподібне охоплює пристрій для зміни напрямку, причому, пристрій для зміни напрямку містить щонайменше одне кінцеве колесо, встановлене на валу, з якого може бути знятий обертовий момент. З
Для максимально повного перетворення різниці підйомних сил у обертовий момент передбачено, що кожні «І два попарно відповідні тіла, а переважно усі тіла, мають однакову масу. Завдяки цьому, з точки зору діючих сил тяжіння пристрій перебуває у стані рівноваги. о
В особливо переважній формі здійснення винаходу передбачено, що кожне тіло виконане у вигляді вузла поршень-циліндр, причому, поршень виконаний з можливістю переміщення під дією сили тяжіння всередину циліндра або назовні - в залежності від орієнтації поршнево-циліндрового вузла відносно напрямку сили тяжіння. « й При цьому, для того, щоб забезпечити, щоб переміщення поршня, зокрема, його рух назовні, міг -о с здійснюватися під дією сили тяжіння, довжина поршня І, має задовольняти такому рівнянню: . зх пове ит Рк де: й максимальна глибина занурення тіла у рідину; с д«густина рідини; ї» дк густина матеріалу поршня. їз Особливо доцільним є виконання, при якому окремі поршнево-циліндрові вузли встановлені таким чином, що кожен вузол при зміні напрямку руху примусово переводиться із положення, в якому поршень перебуває зовні чи (се) 50 всередині, у інше положення, в якому поршень перебуває, відповідно, всередині чи зовні.
Ф В іншій формі здійснення винаходу передбачено, що камери циліндрів поршнево-циліндрових вузлів з'єднані між собою з метою забезпечення обміну текучою субстанцією, причому, камери циліндрів з'єднані між собою кільцеподібне, переважно за допомогою шланга.
Таким чином може бути утворена заповнена текучою субстанцією замкнута система, що об'єднує зв'язані між 99 собою камери циліндрів, завдяки чому тиск, що утворюється при входженні поршня в циліндр, що рухається
ГФ) вниз, через замкнуту систему може бути переданий до камери циліндра, що починає рух угору, і з якого т висувається поршень, внаслідок чого на поршень може діяти додатковий тиск у його русі із поршня для збільшення об'єму і компенсувати можливі втрати внаслідок тертя.
В якості текучої субстанції в камерах циліндрів може бути використане звичайне повітря або інший газ; бо одначе, можливе також використання, наприклад, легкого масла або іншої рідини, що може особливо добре передавати тиск.
Нижче винахід детальніше пояснюється з використанням ілюстрацій. На них схематично зображено: фіг. 1 пристрій згідно з винаходом з двома тілами для створення різниці підйомних сил; фіг. 2а поперечний переріз вузла поршень-циліндр з виведеним поршнем; бо фіг. 265 поперечний переріз вузла поршень-циліндр з введеним поршнем;
фіг. З винайдений пристрій з великою кількістю попарно розміщених тіл для створення різниці підйомних сил.
На фігурах відповідні конструктивні деталі мають однакові позиційні позначення.
Як показано на фіг. 1, винайдений пристрій для створення обертового моменту містить пристрій 10 для зміни напрямку руху тягового елемента 11, на якому в якості пари тіл для створення різниці підйомних сил встановлені два поршнево-циліндрові вузли 12. Пристрій 10 для зміни напрямку містить кінцеве колесо 13, встановлене на валу 14, з якого може бути знятий обертовий момент, створений пристроєм згідно з винаходом.
Наприклад, вал 14 може бути з'єднаний з генератором для виробництва електроенергії.
В залежності від використовуваного тягового елемента, кінцеве колесо 13 може бути зубчастим колесом або /о канатним барабаном або тому подібним елементом. Відповідно до цього тяговий елемент може бути виконаний у вигляді ланцюга, каната, зубчастого ременя, конвеєрної стрічки або тому подібного елемента.
Для передачі сил, що діють на поршнево-циліндрові вузли 12 до тягового елемента 11 кожен поршнево-циліндровий вузол 12 закріплений на тяговому елементі 11 за допомогою розміщених на певній відстані один від іншого на тяговому елементі 11 у його поздовжньому напрямку кріпильних штифтів 15.
Завдяки такому кріпленню поршнево-циліндрових вузлів 12 на тяговому елементі 11, тобто за допомогою кріпильних штифтів 15, розміщених на певній відстані один від іншого на тяговому елементі 11 у його поздовжньому напрямку, а, значить, і у напрямку руху поршнево-циліндрових вузлів 12, поршнево-циліндрові вузли 12 під час загального обігового руху мають відносно напрямку руху таку ж орієнтацію, внаслідок чого при зміні напрямку руху відносно сили тяжіння примусово змінюють своє положення відносно гравітації.
Для зв'язку камер 16 циліндрів поршнево-циліндрових вузлів 12 між собою, тобто для сполучення їх між собою, в якості провідника для текучої субстанції передбачений шланг 17 або подібний сполучний елемент, який через відповідні з'єднувальні елементи 18 і приєднувальні штуцери 19 прикріплений до циліндрів 20 поршнево-циліндрових вузлів 12, завдяки чому шланг 17 перебуває у сполученні з кожною із камер 16 циліндрів 20. с
Як детальніше показано на фіг. 2а і 20, у кожному циліндрі 20 з можливістю ковзання встановлений поршень 21 таким чином, що коли циліндр 20, як показано на фіг. 2а, орієнтований відкритим боком вниз, поршень 20 під (8) дією сили тяжіння ковзає вниз у виведене із циліндра положення. Для запобігання випаданню поршня 21 із циліндра 20 у циліндрі 20 передбачений, наприклад, орієнтований радіальне всередину фланець 22, а у поршні 21 передбачений орієнтований радіально назовні фланець 23, що взаємодіє з фланцем 22. На фланці 22 Ге зо встановлений детальніше не зображений ущільнювач, який герметизує камеру 16 циліндра, суттєво не перешкоджаючи поршневі 21 переміщатися у циліндрі 20, завдяки чому рідина, що оточує Ме поршнево-циліндровий вузол 12, не проникає у камеру 16 циліндра. «г
Надалі приймається, що винайдений пристрій повністю розміщений під водою, а також що камери 16 циліндрів, які сполучені між собою шлангом 17 і утворюють замкнуту систему з текучою субстанцією, наповнені « повітрям. Замість води може бути використане інше середовище, яке має низьку в'язкість і якомога вищу ю густину. В разі використання води замість повітря для заповнення камер 16 циліндрів може бути використане якомога легше масло. Суттєвим для вибору текучої субстанції, що заповнює камери 16 циліндрів пристрою згідно з винаходом є те, що густина цієї субстанції має бути меншою, переважно дуже набагато меншою, ніж густина середовища, що оточує поршнево-циліндрові вузли 12. «
Різниця між густиною повітря і води настільки велика, що в ході подальшого пояснення винаходу масою з с повітря, що міститься у камерах 16 циліндрів, можна зневажити.
Для визначення результуючої сили Е д, переданої тяговим елементом 11 до кінцевого колеса 13 з метою ;» створення обертового моменту спочатку слід окремо розглянути сили, що діють на поршнево-циліндрові вузли 12. На лівий на фіг. 1 поршнево-циліндровий вузол 12 поряд з силою його ваги 4 діє утворена оточуючою
ВОДОЮ підйомна сила РГД(М.), яка зумовлює уявне зменшення сили ваги со 5. Як відомо, підйомна сила залежить с від об'єму Мі поршнево-циліндрового вузла 12 і вираховується за рівнянням Ед()- ад. В цьому рівнянні їз д означає прискорення земного тяжіння, а 2;- густину середовища, що оточує поршнево-циліндровий вузол 12, їз тобто води. | Відповідним чином, на зображений на фіг. 1 праворуч поршнево-циліндровий вузол 12 поряд з силою ваги о, (се) діє підйомна сила ЕД(М,), яка визначається за рівнянням Ед(Сег) адм; де Му означає об'єм правого
ФО поршнево-циліндрового вузла 12, тобто поршнево-циліндрового вузла 12 і з втягнутим поршнем 21.
Враховуючи, що сили, які передаються тяговому елементу 11 від лівого і від правого поршнево-циліндрових вузлів 12 відносно тягового елемента 11 діють у протилежних напрямках, а підйомні сили, утворені кожним з
НИХ, діють у протилежних напрямках відносно сили тяжіння, рівняння для результуючої сили її має такий вигляд: о Рв Раса Рдомг я,
Тоді з урахуванням наведених вище рівнянь для підйомних сил для результуючої сили Е Б дійсне таке де рівняння:
Рв отари мое) бо Оскільки згідно з винаходом передбачено, що поршнево-циліндрові вузли 12 виконані однаковими і мають однакову вагу, сили ваги взаємно знищуються, і прикладена до кінцевого колеса 13 результуюча сила Ер, що утворює обертовий момент на валу 14, залежить лише від різниці об'ємів Ам -(х- м обох поршнево-циліндрових вузлів 12. Різниця об'ємів ам в разі циліндричної форми поршня І, дорівнює добутку 65 ходу поршня їй на площу поперечного перерізу поршня А. Тоді для результуючої сили Е, дійсне рівняння:
Рв татає ть Ак
Для того, щоб поршень 21, перемагаючи викликану тиском води, орієнтовану на фіг. 2а вгору силу, що діє на його вільну поверхню 21, мав змогу висунутися із поршня, довжина поршня | х має бути вибрана такою, щоб задовольнялося рівняння: пон
Вк
При цьому слід вибирати максимально великими глибину занурення поршнево-циліндрового вузла 12, а, значить, і поршня 21, тобто відстань між найнижчим положенням вільної поверхні 21" поршня 21 і поверхнею води, і де - густину матеріалу поршня. то Нижче детальніше пояснюється функціонування винайденого пристрою за допомогою фіг. З, на якій зображений приклад здійснення винаходу з 14 попарно розміщеними поршнево-циліндровими вузлами 12.
Поряд з верхнім пристроєм 10 для зміни напрямку цей пристрій містить нижній пристрій 30 для зміни напрямку
ЗО з кінцевим колесом 33, встановленим на нижньому валі 34.
Як видно із фіг. З, кожен із шести розміщених ліворуч поршнево-циліндрових вузлів 12 має об'єм, на т величину дм - (м - М ен Ак більший, ніж кожен із вузлів 12, розміщених праворуч, оскільки їх поршні знаходяться у положенні "зовні". Внаслідок цього на тяговий елемент 11 діє результуюча сила Е д, яка при знехтуванні втратами на тертя становить бод: др; й о. Ця сила Ек приводить поршнево-циліндрові вузли 12 у обіговий рух, під час якого поршень поршнево-циліндрового вузла 12.2а, який переходить від руху вгору у лівій частині пристрою до руху вниз у правій частині пристрою, під дією сили тяжіння входить в циліндр 20, зменшуючи об'єм вузла. Одночасно в зоні нижнього пристрою 30 для зміни напрямку поршнево-циліндровий вузол 12.20 переходить від руху вниз у правій частині пристрою до руху вгору у лівій частині, причому, поршень 21 під дією сили тяжіння, перемагаючи тиск води, виходить із циліндра 20, збільшуючи об'єм вузла.
Оскільки кожні два поршнево-циліндрові вузли 12 утворюють відповідні пари, так що з огляду на обіговий сч рух вони розміщені один навпроти іншого, як, наприклад, верхній і нижній поршнево-циліндрові вузли 121аі. СО 12.16 чи 12.2а і 12.20, при переході від положення поршнево-циліндрового вузла 12.1 а до положення поршнево-циліндрового вузла 12.2а відбувається введення поршня 21 в циліндр 20, і, відповідно, при переході від положення поршнево-циліндрового вузла 12.15 до положення поршнево-циліндрового вузла 12.25 відбувається виведення поршня 21 із циліндра 20. Внаслідок витіснення повітря із камери 16 циліндра ї-о 3о поршнево-циліндрового вузла 12.2а, що веде до збільшення тиску повітря у замкнутій системі, здійснюється (о) виведення поршня 21 із розміщеного напроти нього поршнево-циліндрового вузла 12.25.
За передумови, що для виготовлення поршня поршнево-циліндрового вузла 12 використовується сталь з ч густиною 7,87кг/дм3, і найбільша глибина занурення пристрою у воду становить близько 2м, необхідна довжина « поршня Ік становить близько 25см. Якщо, відповідно до цього, використовується поршень діаметром, наприклад, ю 22см і довжиною 25см, при якій може бути реалізований хід поршня 20см, то зміна об'єму Ам становить близько 4дм3, що створює підйомну силу близько 40Н (відповідає 4кг витісненої води). Тоді в разі шести таких поршнево-циліндрових вузлів виникає результуюча сила Р, - 235Н, яка в залежності від діаметра кінцевого колеса 13 утворює на валу 14 відповідний обертовий момент, який може бути використаний для виробництва « електричної енергії. з с Шляхом добору матеріалу і відповідних розмірів окремих конструктивних елементів пристрою згідно з винаходом простим чином можуть створюватися обертові моменти у широкому діапазоні.

Claims (8)

;» Формула винаходу 1
1. Пристрій для створення обертового моменту, який містить щонайменше два поршнево-циліндрових вузли ве (12), з'єднаних між собою з можливістю здійснення обігового руху, при якому один поршнево-циліндровий вузол їз (12) переміщується в напрямку дії сили тяжіння, а інший - в протилежному напрямку, причому поршнево-циліндрові вузли (12) занурені у рідину під час їх обігового руху, причому кожен з них має поршень се) (21), довжина якого задовольняє рівнянню: оди Ок де п є максимальною глибиною занурення у рідину поршнево-циліндрового вузла (12), ю є густиною ГФ) рідини, а г є густиною матеріалу поршня; кожен поршнево-циліндровий вузол (12) виконаний з можливістю ко зміни свого об'єму при зміні напрямку руху шляхом переміщення поршня (21) у своє виведене або введене положення завдяки дії його маси як функції орієнтації поршнево-циліндрового вузла (12) відносно сили тяжіння бо таким чином, що об'єм поршнево-циліндрового вузла або поршнево-циліндрових вузлів (12), що рухаються в напрямку дії сили тяжіння, менший, ніж об'єм поршнево-циліндрових вузлів (12), що рухаються в протилежному напрямі, причому камери (16) циліндрів окремих поршнево-циліндрових вузлів (12) сполучені між собою кільцеподібно за допомогою шланга (17) з можливістю обміну текучою субстанцією.
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що сполучені між собою поршнево-циліндрові вузли (12) виконані 65 таким чином, що, не зважаючи на поперемінні зміни об'ємів окремих поршнево-циліндрових вузлів (12), загальний об'єм усіх поршнево-циліндрових вузлів (12) постійний.
З. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що поршнево-циліндрові вузли (12) з огляду на обіговий рух попарно розміщені один навпроти іншого.
4. Пристрій за одним із пп. 1, 2 або 3, який відрізняється тим, що поршнево-циліндрові вузли (12) принаймні на частині свого обігового шляху занурені у рідину.
5. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що окремі поршнево-циліндрові вузли (12) з'єднані між собою за допомогою тягового елемента (11), з можливістю обігового руху кільцеподібно встановленого на щонайменше одному пристрої (10) для зміни напрямку.
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій (10) для зміни напрямку містить щонайменше одне 7/о Кінцеве колесо (13), встановлене на валу (14), виконаному з можливістю зняття з нього обертового моменту.
7. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кожні два попарно відповідні поршнево-циліндрові вузли (12), а переважно всі поршнево-циліндрові вузли (12), мають однакову масу.
8. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кожен поршнево-циліндровий вузол (12) при зміні напрямку руху із одного положення, в якому поршень (21) виведений або введений, може бути /5 примусово переведений в інше положення, в якому поршень (21) відповідно введений або виведений. с щі 6) (Се) (о) « « ІС в) -
с . и? 1 щ» щ» с 4) іме) 60 б5
UA99095185A 1998-01-20 1999-01-20 Пристрій для створення обертового моменту UA54496C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98100893A EP0930433A1 (de) 1998-01-20 1998-01-20 Auftriebsmotor
PCT/EP1999/000367 WO1999036694A1 (de) 1998-01-20 1999-01-20 Auftriebsmotor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA54496C2 true UA54496C2 (uk) 2003-03-17

Family

ID=8231286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA99095185A UA54496C2 (uk) 1998-01-20 1999-01-20 Пристрій для створення обертового моменту

Country Status (22)

Country Link
US (2) US20020067989A1 (uk)
EP (1) EP0930433A1 (uk)
JP (1) JP2001516424A (uk)
KR (1) KR20010005509A (uk)
CN (1) CN1107801C (uk)
AU (1) AU2620299A (uk)
BR (1) BR9904822A (uk)
CA (1) CA2284201A1 (uk)
DE (1) DE29812463U1 (uk)
EA (1) EA001255B1 (uk)
EE (1) EE9900417A (uk)
HK (1) HK1027148A1 (uk)
HU (1) HUP0003170A3 (uk)
LT (1) LT4672B (uk)
LV (1) LV12445A (uk)
NO (1) NO994559D0 (uk)
PL (1) PL335760A1 (uk)
SI (1) SI20651A (uk)
SK (1) SK126999A3 (uk)
TR (1) TR199902289T1 (uk)
UA (1) UA54496C2 (uk)
WO (1) WO1999036694A1 (uk)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7650015B2 (en) 1997-07-22 2010-01-19 Image Processing Technologies. LLC Image processing method
EP1234977A1 (de) 2001-02-14 2002-08-28 Gerhard Thien Vorrichtung, insbesondere zur Erzeugung eines Drehmoments
FR2833315A1 (fr) * 2001-12-06 2003-06-13 Jean Croizer Centrale hydraulique de production d'energie utilisant la poussee d'archimede
AU2002354148A1 (en) * 2002-12-13 2004-07-09 Jian-Hua Huang A buoyancy power machine
WO2004067952A1 (en) * 2003-01-28 2004-08-12 Trevor Lyn Whatford A rotary device
WO2005003551A1 (fr) * 2003-07-04 2005-01-13 Ying Wang Procede pour generer une force rotative, machine rotative et systeme de puissance
GB2430471A (en) * 2005-09-26 2007-03-28 Blaise Coonan Variable volume buoyancy engine
WO2008148900A1 (es) * 2007-06-04 2008-12-11 Crespi Crespi Jose Fuerza de líquidos
GR1006133B (el) * 2007-11-09 2008-11-03 Νικολαος Παναγιωτη Μπουκουρης Μηχανη παραγωγης εργου
GB2456798A (en) * 2008-01-23 2009-07-29 Misikir Dawit Sisahun Power generation apparatus using buoyancy of inflatable bags
US9267489B2 (en) 2008-08-04 2016-02-23 Seong Woong Kim Engine for conversion of thermal energy to kinetic energy
CN102371861A (zh) * 2010-08-25 2012-03-14 财团法人工业技术研究院 推进装置及其控制方法
DE102011013038A1 (de) * 2011-03-04 2012-09-06 Majid Rahmanifar Motor und Verfahren zum Betreiben eines Motors
JP2013113293A (ja) * 2011-11-28 2013-06-10 Shinji Hashiguchi 浮力エネルギーを利用した発電装置。
CN104736801A (zh) * 2012-08-17 2015-06-24 金圣雄 用于能量转换的发动机
JP2014077429A (ja) * 2012-10-10 2014-05-01 Natsuki Ishida 重力の作用を利用した動力装置
SI24404A (sl) 2013-06-28 2014-12-31 Silvano Bizjak Večstopenjska hidravlična elektrarna s kompresorjem
US20150040556A1 (en) * 2013-08-12 2015-02-12 Arvind A. Daya Zero emissions power plant
DE102014000866A1 (de) 2014-01-23 2015-07-23 Hans-Jürgen Furchert Gesteuerte Auftriebskraftanlage zur Elektroenergieerzeugung
DE102014008929A1 (de) 2014-06-17 2015-12-17 Hans-Jürgen Furchert Gesteuerte Auftriebskraftanlage als Schiffsantrieb
JP6423216B2 (ja) 2014-09-19 2018-11-14 テルモ株式会社 結石除去装置
CN107110108A (zh) * 2015-01-14 2017-08-29 范玉贵 通过水浮力运转的发动机
WO2017212356A1 (en) * 2016-06-07 2017-12-14 Hansmann Carl Ludwig Energy harvesting from moving fluids using mass displacement
DE102016010415A1 (de) 2016-08-30 2018-03-15 Hans Krissler Praepondium Getriebe, das sich stets im Ungleichgewicht befindet und das Moment das aus dem Ungleichgewicht resultiert sich für Energieerzeugung nutzen lässt
IT201700006707A1 (it) * 2017-01-23 2018-07-23 Factorytaly Srl Sistema di conversione di energia e rispettivo metodo
US20190368463A1 (en) * 2018-05-29 2019-12-05 Thomas Farrell Desormeaux, JR. System and method of harnessing energy with a non-buoyant object and a buoyant object
GB201912549D0 (en) * 2019-09-01 2019-10-16 Sim William Renewable energy device
DE102021003913A1 (de) 2021-07-29 2023-02-02 Robert Odenbach Dichtekörper-2
JP6982921B1 (ja) * 2021-09-30 2021-12-17 勝 能田 重力発電機

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3412482A (en) * 1966-01-19 1968-11-26 Kasimir C. Kusmer Buoyancy demonstrating apparatus
DE2408682A1 (de) 1974-02-22 1975-08-28 Heinrich Ignasiak Auftriebs-aggregat
DE2818341A1 (de) * 1978-04-26 1979-11-08 Harry Gensch Vorrichtung zur umwandlung von energie
FR2442352A1 (fr) * 1978-11-23 1980-06-20 Briot Yves Turbine h.p. (hydropneumatique)
DE3021351A1 (de) * 1980-06-06 1982-02-11 Lutz 2832 Twistringen Vetterkind Vorrichtung zur energieerzeugung
US5489562A (en) 1993-08-30 1996-02-06 Rohm And Haas Company Herbicide comprising acivicin and α-methyl derivatives thereof
US5372474A (en) * 1993-10-08 1994-12-13 Miller; Charles J. Gravity-assisted rotation device
FR2718194A1 (fr) * 1994-03-31 1995-10-06 Jeantet Stephane Capteur d'énergie perpétuelle.

Also Published As

Publication number Publication date
HUP0003170A2 (hu) 2001-01-29
HK1027148A1 (en) 2001-01-05
JP2001516424A (ja) 2001-09-25
AU2620299A (en) 1999-08-02
TR199902289T1 (xx) 2000-05-22
DE29812463U1 (de) 1998-10-08
HUP0003170A3 (en) 2001-05-28
KR20010005509A (ko) 2001-01-15
US20020067989A1 (en) 2002-06-06
CA2284201A1 (en) 1999-07-22
CN1107801C (zh) 2003-05-07
EP0930433A1 (de) 1999-07-21
SK126999A3 (en) 2000-05-16
LV12445A (en) 2000-03-20
EA199900851A1 (ru) 2000-04-24
EA001255B1 (ru) 2000-12-25
US20040240996A1 (en) 2004-12-02
BR9904822A (pt) 2000-05-23
LT4672B (en) 2000-06-26
LT99115A (en) 2000-04-25
CN1255958A (zh) 2000-06-07
EE9900417A (et) 2000-04-17
SI20651A (sl) 2002-02-28
WO1999036694A1 (de) 1999-07-22
NO994559L (no) 1999-09-20
PL335760A1 (en) 2000-05-22
NO994559D0 (no) 1999-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA54496C2 (uk) Пристрій для створення обертового моменту
KR940010890B1 (ko) 진동발생장치
JP2019518907A (ja) マルチバッファのエネルギー蓄積装置及びその使用
US5507254A (en) Variable phase coupling for the transmission of alternating torques
WO2024008135A1 (zh) 电锤
EP1213477A1 (en) Method for converting the rotation of a solid body into linear traction force according to a directional unbalance process, and devices for realising the same
RU2643280C2 (ru) Роторный двигатель с зубчатой передачей, работающей на сжимаемой среде
WO2002063185A1 (en) Bi-directional to unidirectional torque conversion method and apparatus
GB2302517A (en) Bodymaker drive system
SU1761591A1 (ru) Волновой движитель транспортного средства
EP2472102B1 (en) Hydraulic motor or pump with tangential pistons with annular or sectorial shape on ordinary or planetary gear for high torque, and power performance and hydraulic and mechanical efficiency.
SU945410A1 (ru) Волновой механизм подачи станка ударно-вращательного бурени
RU2180061C2 (ru) Дифференциальный планетарный механизм
SU1307137A2 (ru) Инерционно-импульсна передача
SU1064067A1 (ru) Инерционно-импульсна передача "дончанка
CN112943569A (zh) 一种利用液体压力将重力转换成动能系统及转换方法
RU2009301C1 (ru) Механизм привода хода гусеничных машин
RU2094652C1 (ru) Преобразователь гравитационных сил в энергию "новаци"
SU1583674A1 (ru) Муфта
RU2102642C1 (ru) Механизм для преобразования движения
SU868190A1 (ru) Волнова передача
EP0325584A4 (en) FLUID MOTOR.
SU1224494A1 (ru) Регул тор момента
SK6764Y1 (sk) Odstredivá pulzná pohonná jednotka
RU2453747C2 (ru) Механизм короткой передачи хода поршневого звена