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AT17961B - Explosive engine. - Google Patents

Explosive engine.

Info

Publication number
AT17961B
AT17961B AT17961DA AT17961B AT 17961 B AT17961 B AT 17961B AT 17961D A AT17961D A AT 17961DA AT 17961 B AT17961 B AT 17961B
Authority
AT
Austria
Prior art keywords
cylinder
container
auxiliary
gases
piston
Prior art date
Application number
Other languages
German (de)
Inventor
Johann Bartel
Ludwig Stempien
Original Assignee
Johann Bartel
Ludwig Stempien
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
Priority claimed from DE1902146822D external-priority patent/DE146822C/de
Application filed by Johann Bartel, Ludwig Stempien filed Critical Johann Bartel
Application granted granted Critical
Publication of AT17961B publication Critical patent/AT17961B/en

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  • Portable Nailing Machines And Staplers (AREA)

Description

  

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   Österreichische PATENTSCHRIFT   Nerf 17961.   JOHANN BARTEL UND LUDWIG STEMPIEN IN BUDAPEST. 



   Explosioinskraftmaschine. 



   Bei den bekannten Explosionskraftmaschinen mit Behälter, in den die Explosionsgase zum   Teil gedrängt werden   und aus dem sie wieder in den   Zylinder zurücktreten,   wird der Behälter während eines gewissen,   durch die Steuerung bestimmten und unveränder-   lichen Teiles des Arbeitshubes mit dem Arbeitszylinder in Verbindung gebracht,   um   den Inhalt des Behälters gleichzeitig mit jenem dos Arbeitszylinders expandieren zu lassen. Hiedurch wird die Spannung der Gase im Behälter von der Belastung der Maschine unmittelbar abhängig. 



   Der Gegenstand der Erfindung betrifft nun eine   Vorrichtung,   mittels deren die Spannung 
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 halten wird. 



   Der Behälter wird zu diesem Zwecke durch ein   Steuorungsorgan mit dem Zylinder   zeitweise verbunden, sobald die Pressung in dem letzteren ein   gewisses Mindestmass über-   schreitet, so dass beim Beginn   des Expansionshubcs zunächst in bekannter Wfiso der   Inhalt des Behälters mit jenem des   Zylinders gemeinsam expandiert, bis nach Erreichung   einer gewissen unveränderlichen Mindestspannung das Steuerungsorgan selbsttätig den Be-   hälter   vom Zylinder absperrt, worauf die Expansion nur im Zylinder fortgesetzt wird. 
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 Fig. 2, 3 und 4 untereinander ähnliche Ausführungsformen darstellen. Fig. 5 ist das Indikatordiagramm der Maschine. 



   Es seien C (Fig.   I)   der Zylinder einer z. B. im Viertakt arbeitenden Explosionskraftmaschine, K der Kolben, G und L die Eintrittsventile für das Gas bezw. für die Luft und A das Auspuffventil für die verbrannten Gase. An dem hinteren   Zylind < 'rende   ist ein Behälter W angebaut, der mit einem Zylinder durch ein Ventil E verbunden werden kann. Dieses wird durch die Pressung im   Behälter   W so lange geschlossen erhalten, als diese die Pressung im zylinder C überwiegt und nur geöffnet, wenn z.   B. infolge   
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 hälter W abgemessenen Feder F dann verstellt wird, wenn die Pressung im Behälter W diesen Mindestwert überschreitet. Das Ventil E kann vorteilhaft am Schieber S angeordnet sein. 



     Dio Wirkungsweise dieser Maschine ist   folgende (vgl. das in Fig. r) veranschaulichte, Druckdiagramm): 
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 der Schieber S, der bisher geöffnet war,   geschlossen,   wodurch der Inhalt des Behälters W von jenem des Zylinders C getrennt wird. Die weitere Expansion findet nunmehr alein im Zylinder C statt und erreicht demzufolge eine viel niedrigere Endspannung, als es bei   gemeinsamer   Ausdehnung der beiden Gasmengen möglich gewesen wäre. 



   Eine weitere Ausführungsform der Maschine ist in   Fig. 3 dargestellt, bei weicher   die in den Behllter übergeströmten Gase zum Teil in den Zylinder   zurückströmen   und zum Teil in einem zweiten Zylinder expandieren,   hiebei   ist zwischen dem Hilfszylinder D 
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 bindung zwischen Hilfszylinder D und Behälter IF freigibt, wenn die Pressung in dem letzteren das von vornherein bestimmte Mindestmass überschreitet. Der Schieber S'ist im wesentlichen so ausgeführt wie der Schieber 8.

   Ist daher der Behälter W mit Gas von der   erwähnten   Spannung po gefüllt, so wird bei einer Explosion im Arbeitszylinder ein Teil der entzündeten Gase in den Behälter W übertreten und die Spannung desselben erhöhen, so dass auch der Schieber   81   des Hilfszylinders geöffnet wird und unter Ausdehnung des Gesamtvolumens, das sowohl in den Hauptzylinder   C,   wie in den Hilfszylinder D einströmt, sowohl der Kolben K, als auch   Khi vorwärts   bewegt werden, bis die Expansionsspannung den Wert po erreicht hat, worauf beide Schieber sich selbsttätig schliessen. Die weitere Expansion in den Zylindern C und D findet dann mit dem darin verbleibenden Gemisch von der Spannung po statt. 



   Bei der Maschine der Fig. 3 ist der Behälter Wohne Zwischenwand mit dem Hilfszylinder D verbunden und bildet gewissermassen einen Raum mit diesem. In diesem Falle ist os erforderlich die   Auspufföffnung   des Hilfszylinders abzusperren, bevor der   Kolben   des Hilfszylinders seinen Rückwärtsgang vollendet hat, so dass der   Hilfskolbon   K1 die im Hilfszylinder D zurückbleibenden Explosionsgase so weit verdichtet, dass beim Hubwechsel die Pressung in dem Behälter W das von vornherein festgesetzte Mass erreicht.

   Findet bei dieser Maschine im Arbeitszylinder eine Explosion statt, so wird durch die   Überpressung   das am Schieber   8   befindliche Ventil E geöffnet und die Anfangsspannung p0 des Be-   halters if   erhöht, so   dass, nachdem   der Ausgleich stattgefunden hat, beide   Kolben E'und   unter teilweisem Rücktritt der Gase in den Hauptzylinder C mit dem gesamten Inhalt des
Behälters W vorrücken. Bei Erreichung der Spannung   p   wird der   Schieber 8 geschlossen,   worauf der Kolben K1 mit dem in dem Behälter W verbliebenen Gemisch von der
Spannung po weiter expandieren kann.

   Beim Rückgang des Hilfskolbens K1 wird vor Er- reichung des Hubendes die Auspufföffnung abgesperrt, so dass, wenn die Kolben K und K1 in der gezeichneten Stellung wieder angelangt sind, die Spannung im   Behälter IF wieder   ihren   ursprünglichen   Wert p0 erreicht hat. 



   Die Ausführungsform in Fig. 4 unterscheidet sich von jener in Fig. 3 nur dadurch, dass die beiden Kolben K und K1 gegeneinander derart versetzt sind, dass der Kolben K1 des Hilfszylinders D dem Kolben   K   des Hauptzylinders C nacheilt. Durch passende Ein- stellung der Steuerung des Hilfszylinders kann erreicht werden, dass bereits in der dar- gestellten Lage des   Hilfskolbens R 1   die Verdichtung im Behälter W das gewünschte Mass erreicht. Haben die Kolben K und K1 die in Fig. 4 gezeichnete Stellung, so findet im
Arheitszylinder C bereits wieder Explosion statt, während sich der Hilfskolben   1 (1 noch   zurÜckbewegt, so dass im ersten Augenblick nach dem Ausgleich der Spannung bloss ein   Rücktritt   der im Behälter   JV   vorhandenen Gase in den Zylinder C erfolgt. 



   PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Explosionskraftmaschine mit Behälter, in welchen die   Explosionsgaso   zum Teil gedrängt werden und aus dem sie wieder in den Zylinder zurückströmen, dadurch gekenn- 
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 weise verbunden wird, sobald die Pressung in dem ersteren ein gewisses Mindestmass   überschreitet,   so dass beim Beginn des Kolbenhubes zunächst in bekannter Weise der Inhalt des Behälters mit jenem des   Zyl ; nders gemeinsam   expandiert, bis nach Erreichung einer gewissen unveränderlichen Mindestspannung des Steuerungsorgan (S) selbsttätig den Behälter (li) vom Zylinder (C) absperrt, worauf die Expansion nur im Zylinder (C) fortgesetzt wird, um die Spannung im   Behälter unabhängig   von der Belastung der Maschine stets gleich zu erhalten.



   <Desc / Clms Page number 1>
 



   Austrian PATENT LETTERING Nerf 17961. JOHANN BARTEL AND LUDWIG STEMPIEN IN BUDAPEST.



   Explosion engine.



   In the known explosion engines with a container into which the explosion gases are partially pushed and from which they recede into the cylinder, the container is brought into connection with the working cylinder during a certain part of the working stroke that is determined and unchangeable by the control, to allow the contents of the container to expand at the same time as that of the working cylinder. As a result, the tension of the gases in the container is directly dependent on the load on the machine.



   The object of the invention now relates to a device by means of which the voltage
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 will hold.



   For this purpose, the container is temporarily connected to the cylinder by a control element as soon as the pressure in the latter exceeds a certain minimum level, so that at the beginning of the expansion stroke the contents of the container and that of the cylinder initially expand together with that of the cylinder after a certain unchangeable minimum voltage has been reached, the control element automatically isolates the container from the cylinder, whereupon the expansion is only continued in the cylinder.
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 Figures 2, 3 and 4 illustrate embodiments similar to one another. Figure 5 is the indicator diagram of the machine.



   Let C (Fig. I) be the cylinder of a z. B. four-stroke explosion engine, K the piston, G and L the inlet valves for the gas BEZW. for the air and A the exhaust valve for the burnt gases. A container W, which can be connected to a cylinder through a valve E, is attached to the rear end of the cylinder. This is kept closed by the pressure in the container W as long as this outweighs the pressure in the cylinder C and only opened when z. B. as a result
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 container W measured spring F is then adjusted when the pressure in container W exceeds this minimum value. The valve E can advantageously be arranged on the slide S.



     The mode of operation of this machine is as follows (see the pressure diagram illustrated in Fig. R):
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 the gate S, which was previously open, is closed, whereby the contents of the container W are separated from those of the cylinder C. The further expansion now takes place in cylinder C alone and consequently reaches a much lower final voltage than would have been possible if the two quantities of gas had expanded together.



   A further embodiment of the machine is shown in FIG. 3, in which the gases which have flown over into the container flow partly back into the cylinder and partly expand in a second cylinder, here is between the auxiliary cylinder D.
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 Binding between the auxiliary cylinder D and the container IF releases when the pressure in the latter exceeds the predetermined minimum. The slide S ′ is essentially designed like the slide 8.

   If the container W is therefore filled with gas with the aforementioned voltage po, some of the ignited gases will pass into the container W in the event of an explosion in the working cylinder and increase the voltage of the same, so that the slide 81 of the auxiliary cylinder is also opened and with expansion of the total volume that flows into both the main cylinder C and the auxiliary cylinder D, both the piston K and Khi are moved forward until the expansion stress has reached the value po, whereupon both slides close automatically. The further expansion in the cylinders C and D then takes place with the remaining mixture of the voltage po.



   In the machine of FIG. 3, the container living partition is connected to the auxiliary cylinder D and to a certain extent forms a space with this. In this case it is necessary to shut off the exhaust opening of the auxiliary cylinder before the piston of the auxiliary cylinder has completed its reverse gear, so that the auxiliary piston K1 compresses the explosion gases remaining in the auxiliary cylinder D to such an extent that when the stroke changes, the pressure in the container W is the one that was set from the outset Mass achieved.

   If an explosion takes place in the working cylinder of this machine, the overpressing opens the valve E on the slide 8 and increases the initial voltage p0 of the container if, so that, after the equalization has taken place, both pistons E 'and partly Withdrawal of the gases into the master cylinder C with the entire contents of the
Advance container W. When the voltage p is reached, the slide 8 is closed, whereupon the piston K1 with the mixture remaining in the container W of the
Tension po can expand further.

   When the auxiliary piston K1 falls, the exhaust port is shut off before the end of the stroke is reached, so that when the pistons K and K1 have returned to the position shown, the voltage in the container IF has again reached its original value p0.



   The embodiment in FIG. 4 differs from that in FIG. 3 only in that the two pistons K and K1 are offset from one another in such a way that the piston K1 of the auxiliary cylinder D lags the piston K of the master cylinder C. By suitably setting the control of the auxiliary cylinder, it can be achieved that the compression in the container W already reaches the desired level in the illustrated position of the auxiliary piston R 1. If the pistons K and K1 are in the position shown in FIG
The cylinder C already explodes again, while the auxiliary piston 1 (1 is still moving back, so that in the first moment after the voltage has been equalized, the gases present in the container JV only withdraw into the cylinder C.



   PATENT CLAIMS:
1.Explosion engine with a container into which the explosive gases are partially pushed and from which they flow back into the cylinder, thereby identifying
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 is connected as soon as the pressure in the former exceeds a certain minimum level, so that at the beginning of the piston stroke, initially in a known manner, the contents of the container and that of the cylinder; nders expands together until, after a certain unchangeable minimum voltage has been reached, the control element (S) automatically shuts off the container (li) from the cylinder (C), whereupon the expansion is only continued in the cylinder (C) to keep the tension in the container independent of the load the machine always the same.

 

Claims (1)

2. Explosionskraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gase ans dem Behälter (W) nicht nur in den Hauptzylinder (C) zurückströmen, sondern auch in einen Hilfszylinder (D) solange übertreten und in diesem expandieren, bis die Spannung im Behälter (II) ein gewisses Mindestmass erreicht hat. 2. Explosive engine according to claim 1, characterized in that the gases on the container (W) not only flow back into the main cylinder (C), but also pass into an auxiliary cylinder (D) and expand therein until the tension in the container ( II) has reached a certain minimum. 3. Explosionskraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Hilfs- EMI2.3 <Desc/Clms Page number 3> EMI3.1 EMI3.2 3. Explosive engine according to claim 1, characterized in that auxiliary EMI2.3 <Desc / Clms Page number 3> EMI3.1 EMI3.2
AT17961D 1902-03-10 1903-12-14 Explosive engine. AT17961B (en)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1902146822D DE146822C (en) 1902-03-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
AT17961B true AT17961B (en) 1904-10-10

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AT17961D AT17961B (en) 1902-03-10 1903-12-14 Explosive engine.

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