SU744877A1 - Электростатический двигатель с возвратно-поступательным движением - Google Patents
Электростатический двигатель с возвратно-поступательным движением Download PDFInfo
- Publication number
- SU744877A1 SU744877A1 SU782568685A SU2568685A SU744877A1 SU 744877 A1 SU744877 A1 SU 744877A1 SU 782568685 A SU782568685 A SU 782568685A SU 2568685 A SU2568685 A SU 2568685A SU 744877 A1 SU744877 A1 SU 744877A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- membranes
- engine
- electrostatic
- electrostatic motor
- certificate
- Prior art date
Links
Landscapes
- Reciprocating Pumps (AREA)
Description
(54) ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ С ВОЗВРАТНОПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ Изобретение относитс к области электромеханики и касаетс электростатических двигателей, в которых электрическа энерги преобразуетс в механическое перемещение. Изобретение может быть использовано в реле , устройствах автоматики и вычислительной техники, в других област х , как привод механизмов с возвра но-поступательным движением, а также , как генератор эл ктрической энергии в обращенном варианте. Известны электростатические двигатели , содержащие две системы моно литных провод щих пластин, изолированных друг от друга и разделенных зазорами, в которых в результате электростатического взаимодействи пластины одной система вдвигаютс в зазоры другой систекы 1, либо при питании переменным напр жением переход из зазора в зазор, соверша ют вращательное движение 2. Максимальна величина измен емэй емкости таких двигателей мала по от ношению к габаритам и весу, что определ ет малые т говые усили и ограничивает область их применени . Известен электростатический двигатель с -возвратно-поступательным движением, содержащий изолированные близко расположенные друг над другом тонкие гибкие мембраны 3. Известный двигатель преимущественно используетс дл привода электростатических реле. Мембраны, электростатически . прит агива сь друг к другу и изгиба сь, привод т в. движение контакты. Недостатком двигател вл етс малый ход приводимых в движение элементов , в данном случае контактов. Этим ограничиваетс область применени таких двигателей, как указывалось , в основном областью маломощных электростатических реле. Целью изобретени вл етс расширение области применени электростатических двигателей с возвратнопоступательным движением путем увеличени хода, а также путем обеспечени разнообрази электромеханических характеристик. Цель достигаетс тем, что в электростатическом двигателе с возвратнопоступательным движением, содержащем изолированные близко расположенные
друг над другом тонкие гибкие мембраны , соседние мембраны многократно скреплены в пакет с помощью подвижных прослоек по части своей площади так, что места скреплений в последующем промежутке между мембранами не совпадают с местами скреплений в предыдущем промежутке, а крайние мембраны скреплены по внешним сторонам с монолитными пластинами-щэиводами; полости между мембранами н скрепл ющими прослойкаг/да герметизированы и заполнены упругой средой,, нащзимер , газом или жидкостью.
На фиг. 1 показано поперечное сеЧение двигател ; на фиг. 2 разрез двигател по А-А фиг. 1.
Двигатель содержит мембраны 1,выполненные , например, из металлизированных полимерных пленок, диэлектрические скрепл ющие подвижные прослойки 2 и.пластины-приводы 3.
Двигатель работает следующим образом .
При подключении мембран 1 к источнику напр жени через одну (на чертеже источник не показан), мембраны под действием электростатических сил прит гиваютс друг к другу, изгиба сь в промежутках между скрепл ющими прослойками 2 и перемещсиот пластины-приводы 3.
Область применени двигател расшир етс за счет увеличени хода приводимых в движение элементов при сохранении относительно больших т говых усилий, характерных дл двигателей электростатических реле, Увеличение хода обеспечиваетс тем, что мембраны скреплены друг с другом посредством большого числа поддижных тонких скрепл ющих прослоек, без жесткого (неподвижного) укреплени концов мембраны на основании (подложке) . Расположение скрепл ющие прослоек таким образом, что места скреплений в последующем промежутке между мембранами не- совпадают с местами скреплений в предыдущем промежутке , позвол ет суммировать перемещени в промежутках между мембранами и скрепл ющими прослойками в пакете , и суммарное перемещение (ход) тем больше, чем больше набрано мембран в пакете. Пластины-приводы в предлагаемом двигателе не выполн ют роль основани (подложки), а служат дл суммировани электростатических сил в пакете и передачи их на исполнительный механизм. Основание может быть создано при необходимости в исполнительном механизме. Исключение основани делает двигатель достаточно универсальным.
Электромеханические характеристики двигател , в частности, динамические , завис т от свойств среды,заполн юш ,ей полости между соседними мембранами и -скрепл ющими прослойка ми, ее сжимаегйости и удельного веса. Наибольший ход может быть прлучен при заполнении полостей средой с большей сжимаемостью, например газом . Но при этом врем сближени
Q пластин-приводов, определ емое скоростью распространени механического возбуждени в пакете, будет относительно большим. При заполнении полостей средой с ма.пой сжимаемостью, например, жидкостью, ход будет отно5 сительно малым, но врем сближени легких пластин-приводов будет относительно малым. Такой двигатель может слу5кить в качестве достаточно хорошо согласованного генератора ульт0 развука дл передачи механических возмущений в жидкую среду.
Таким образом, варьиру свойства среды, заполн ющей полости между мембранами, можно мен ть в широких
5 пределах электромеханические характеристики двигател , чем также расшир етс область егчэ применени .
Claims (2)
- Формула изобретени01, Электростатический двигательс возвратно-поступательным движением , содержащий изолированные расположенные друг над другом мембраны, отли чающий с тем, что,5 с целью расширени области примене ни двигател путем увеличени хода, соседние мембргшы ivMoroKpaTHO скреплены в пакет с помощью подвижных прослоек по части своей площади так,.Q что места скреплений в последующем промежутке между мембранами не совпадают с местами скреплений в предыдущем промежутке, а крайние мембраны скреплены по внешним сторонам с монолитными пластинами-приводами.
- 2. Двигатель по п, 1, отличающий с тем, что полости между мембранами и скрепл ющими прослойками герметизированы и заполнены упругой средой, например га0 зом или жидкостью.Источники информации, прин тые 30 внимание при экспертизе1,Нетушил А.В,, Поливанов К.М, Основы электротехники, часть III ,5 Госэнергоиздат, с„ 51, 1956.2,Авторское свидетельство СССР № 250272, кл. Н 02 N 1/00, 1969.3,Авторское свидетельство СССР № 327534, кл, Н 01 Н 59/00, 1972 (прототип),A-A(риг, 2
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782568685A SU744877A1 (ru) | 1978-01-09 | 1978-01-09 | Электростатический двигатель с возвратно-поступательным движением |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782568685A SU744877A1 (ru) | 1978-01-09 | 1978-01-09 | Электростатический двигатель с возвратно-поступательным движением |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU744877A1 true SU744877A1 (ru) | 1980-06-30 |
Family
ID=20744121
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU782568685A SU744877A1 (ru) | 1978-01-09 | 1978-01-09 | Электростатический двигатель с возвратно-поступательным движением |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU744877A1 (ru) |
Cited By (39)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5235225A (en) * | 1990-08-31 | 1993-08-10 | Northwestern University | Linear electrostatic actuator with means for concatenation |
US6184607B1 (en) * | 1998-12-29 | 2001-02-06 | Honeywell International Inc. | Driving strategy for non-parallel arrays of electrostatic actuators sharing a common electrode |
US6184608B1 (en) | 1998-12-29 | 2001-02-06 | Honeywell International Inc. | Polymer microactuator array with macroscopic force and displacement |
US6568286B1 (en) | 2000-06-02 | 2003-05-27 | Honeywell International Inc. | 3D array of integrated cells for the sampling and detection of air bound chemical and biological species |
US6729856B2 (en) | 2001-10-09 | 2004-05-04 | Honeywell International Inc. | Electrostatically actuated pump with elastic restoring forces |
US6837476B2 (en) | 2002-06-19 | 2005-01-04 | Honeywell International Inc. | Electrostatically actuated valve |
US7000330B2 (en) | 2002-08-21 | 2006-02-21 | Honeywell International Inc. | Method and apparatus for receiving a removable media member |
US7222639B2 (en) | 2004-12-29 | 2007-05-29 | Honeywell International Inc. | Electrostatically actuated gas valve |
US7320338B2 (en) | 2005-06-03 | 2008-01-22 | Honeywell International Inc. | Microvalve package assembly |
US7328882B2 (en) | 2005-01-06 | 2008-02-12 | Honeywell International Inc. | Microfluidic modulating valve |
US7420659B1 (en) | 2000-06-02 | 2008-09-02 | Honeywell Interantional Inc. | Flow control system of a cartridge |
US7445017B2 (en) | 2005-01-28 | 2008-11-04 | Honeywell International Inc. | Mesovalve modulator |
US7517201B2 (en) | 2005-07-14 | 2009-04-14 | Honeywell International Inc. | Asymmetric dual diaphragm pump |
US7523762B2 (en) | 2006-03-22 | 2009-04-28 | Honeywell International Inc. | Modulating gas valves and systems |
US7624755B2 (en) | 2005-12-09 | 2009-12-01 | Honeywell International Inc. | Gas valve with overtravel |
US7644731B2 (en) | 2006-11-30 | 2010-01-12 | Honeywell International Inc. | Gas valve with resilient seat |
US8007704B2 (en) | 2006-07-20 | 2011-08-30 | Honeywell International Inc. | Insert molded actuator components |
RU2458451C1 (ru) * | 2011-04-12 | 2012-08-10 | Владимир Андреевич Степанец | Способ электромеханического преобразования энергии |
US8839815B2 (en) | 2011-12-15 | 2014-09-23 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic cycle counter |
US8899264B2 (en) | 2011-12-15 | 2014-12-02 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic proof of closure system |
US8905063B2 (en) | 2011-12-15 | 2014-12-09 | Honeywell International Inc. | Gas valve with fuel rate monitor |
US8947242B2 (en) | 2011-12-15 | 2015-02-03 | Honeywell International Inc. | Gas valve with valve leakage test |
US9074770B2 (en) | 2011-12-15 | 2015-07-07 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic valve proving system |
US9234661B2 (en) | 2012-09-15 | 2016-01-12 | Honeywell International Inc. | Burner control system |
US9557059B2 (en) | 2011-12-15 | 2017-01-31 | Honeywell International Inc | Gas valve with communication link |
US9645584B2 (en) | 2014-09-17 | 2017-05-09 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic health monitoring |
US9683674B2 (en) | 2013-10-29 | 2017-06-20 | Honeywell Technologies Sarl | Regulating device |
US9835265B2 (en) | 2011-12-15 | 2017-12-05 | Honeywell International Inc. | Valve with actuator diagnostics |
US9841122B2 (en) | 2014-09-09 | 2017-12-12 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic valve proving system |
US9846440B2 (en) | 2011-12-15 | 2017-12-19 | Honeywell International Inc. | Valve controller configured to estimate fuel comsumption |
US9851103B2 (en) | 2011-12-15 | 2017-12-26 | Honeywell International Inc. | Gas valve with overpressure diagnostics |
US9995486B2 (en) | 2011-12-15 | 2018-06-12 | Honeywell International Inc. | Gas valve with high/low gas pressure detection |
WO2018117908A1 (ru) * | 2016-12-23 | 2018-06-28 | Евгений Анатольевич ОБЖИРОВ | Электрическая машина емкостная с ячейками внутреннего сжатия |
US10024439B2 (en) | 2013-12-16 | 2018-07-17 | Honeywell International Inc. | Valve over-travel mechanism |
US10422531B2 (en) | 2012-09-15 | 2019-09-24 | Honeywell International Inc. | System and approach for controlling a combustion chamber |
US10503181B2 (en) | 2016-01-13 | 2019-12-10 | Honeywell International Inc. | Pressure regulator |
US10564062B2 (en) | 2016-10-19 | 2020-02-18 | Honeywell International Inc. | Human-machine interface for gas valve |
US10697815B2 (en) | 2018-06-09 | 2020-06-30 | Honeywell International Inc. | System and methods for mitigating condensation in a sensor module |
US11073281B2 (en) | 2017-12-29 | 2021-07-27 | Honeywell International Inc. | Closed-loop programming and control of a combustion appliance |
-
1978
- 1978-01-09 SU SU782568685A patent/SU744877A1/ru active
Cited By (50)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5235225A (en) * | 1990-08-31 | 1993-08-10 | Northwestern University | Linear electrostatic actuator with means for concatenation |
US6184607B1 (en) * | 1998-12-29 | 2001-02-06 | Honeywell International Inc. | Driving strategy for non-parallel arrays of electrostatic actuators sharing a common electrode |
US6184608B1 (en) | 1998-12-29 | 2001-02-06 | Honeywell International Inc. | Polymer microactuator array with macroscopic force and displacement |
US7420659B1 (en) | 2000-06-02 | 2008-09-02 | Honeywell Interantional Inc. | Flow control system of a cartridge |
US6568286B1 (en) | 2000-06-02 | 2003-05-27 | Honeywell International Inc. | 3D array of integrated cells for the sampling and detection of air bound chemical and biological species |
US6758107B2 (en) | 2000-06-02 | 2004-07-06 | Honeywell International Inc. | 3D array of integrated cells for the sampling and detection of air bound chemical and biological species |
US6889567B2 (en) | 2000-06-02 | 2005-05-10 | Honeywell International Inc. | 3D array integrated cells for the sampling and detection of air bound chemical and biological species |
US6729856B2 (en) | 2001-10-09 | 2004-05-04 | Honeywell International Inc. | Electrostatically actuated pump with elastic restoring forces |
US6767190B2 (en) | 2001-10-09 | 2004-07-27 | Honeywell International Inc. | Methods of operating an electrostatically actuated pump |
US6837476B2 (en) | 2002-06-19 | 2005-01-04 | Honeywell International Inc. | Electrostatically actuated valve |
US6968862B2 (en) | 2002-06-19 | 2005-11-29 | Honeywell International Inc. | Electrostatically actuated valve |
US7000330B2 (en) | 2002-08-21 | 2006-02-21 | Honeywell International Inc. | Method and apparatus for receiving a removable media member |
US7222639B2 (en) | 2004-12-29 | 2007-05-29 | Honeywell International Inc. | Electrostatically actuated gas valve |
US7328882B2 (en) | 2005-01-06 | 2008-02-12 | Honeywell International Inc. | Microfluidic modulating valve |
US7467779B2 (en) | 2005-01-06 | 2008-12-23 | Honeywell International Inc. | Microfluidic modulating valve |
US7445017B2 (en) | 2005-01-28 | 2008-11-04 | Honeywell International Inc. | Mesovalve modulator |
US7320338B2 (en) | 2005-06-03 | 2008-01-22 | Honeywell International Inc. | Microvalve package assembly |
US7517201B2 (en) | 2005-07-14 | 2009-04-14 | Honeywell International Inc. | Asymmetric dual diaphragm pump |
US7624755B2 (en) | 2005-12-09 | 2009-12-01 | Honeywell International Inc. | Gas valve with overtravel |
US7523762B2 (en) | 2006-03-22 | 2009-04-28 | Honeywell International Inc. | Modulating gas valves and systems |
US8007704B2 (en) | 2006-07-20 | 2011-08-30 | Honeywell International Inc. | Insert molded actuator components |
US7644731B2 (en) | 2006-11-30 | 2010-01-12 | Honeywell International Inc. | Gas valve with resilient seat |
RU2458451C1 (ru) * | 2011-04-12 | 2012-08-10 | Владимир Андреевич Степанец | Способ электромеханического преобразования энергии |
US8899264B2 (en) | 2011-12-15 | 2014-12-02 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic proof of closure system |
US9846440B2 (en) | 2011-12-15 | 2017-12-19 | Honeywell International Inc. | Valve controller configured to estimate fuel comsumption |
US8905063B2 (en) | 2011-12-15 | 2014-12-09 | Honeywell International Inc. | Gas valve with fuel rate monitor |
US8947242B2 (en) | 2011-12-15 | 2015-02-03 | Honeywell International Inc. | Gas valve with valve leakage test |
US9074770B2 (en) | 2011-12-15 | 2015-07-07 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic valve proving system |
US10851993B2 (en) | 2011-12-15 | 2020-12-01 | Honeywell International Inc. | Gas valve with overpressure diagnostics |
US9557059B2 (en) | 2011-12-15 | 2017-01-31 | Honeywell International Inc | Gas valve with communication link |
US10697632B2 (en) | 2011-12-15 | 2020-06-30 | Honeywell International Inc. | Gas valve with communication link |
US8839815B2 (en) | 2011-12-15 | 2014-09-23 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic cycle counter |
US9995486B2 (en) | 2011-12-15 | 2018-06-12 | Honeywell International Inc. | Gas valve with high/low gas pressure detection |
US9835265B2 (en) | 2011-12-15 | 2017-12-05 | Honeywell International Inc. | Valve with actuator diagnostics |
US9851103B2 (en) | 2011-12-15 | 2017-12-26 | Honeywell International Inc. | Gas valve with overpressure diagnostics |
US10422531B2 (en) | 2012-09-15 | 2019-09-24 | Honeywell International Inc. | System and approach for controlling a combustion chamber |
US11421875B2 (en) | 2012-09-15 | 2022-08-23 | Honeywell International Inc. | Burner control system |
US9234661B2 (en) | 2012-09-15 | 2016-01-12 | Honeywell International Inc. | Burner control system |
US9657946B2 (en) | 2012-09-15 | 2017-05-23 | Honeywell International Inc. | Burner control system |
US10215291B2 (en) | 2013-10-29 | 2019-02-26 | Honeywell International Inc. | Regulating device |
US9683674B2 (en) | 2013-10-29 | 2017-06-20 | Honeywell Technologies Sarl | Regulating device |
US10024439B2 (en) | 2013-12-16 | 2018-07-17 | Honeywell International Inc. | Valve over-travel mechanism |
US9841122B2 (en) | 2014-09-09 | 2017-12-12 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic valve proving system |
US10203049B2 (en) | 2014-09-17 | 2019-02-12 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic health monitoring |
US9645584B2 (en) | 2014-09-17 | 2017-05-09 | Honeywell International Inc. | Gas valve with electronic health monitoring |
US10503181B2 (en) | 2016-01-13 | 2019-12-10 | Honeywell International Inc. | Pressure regulator |
US10564062B2 (en) | 2016-10-19 | 2020-02-18 | Honeywell International Inc. | Human-machine interface for gas valve |
WO2018117908A1 (ru) * | 2016-12-23 | 2018-06-28 | Евгений Анатольевич ОБЖИРОВ | Электрическая машина емкостная с ячейками внутреннего сжатия |
US11073281B2 (en) | 2017-12-29 | 2021-07-27 | Honeywell International Inc. | Closed-loop programming and control of a combustion appliance |
US10697815B2 (en) | 2018-06-09 | 2020-06-30 | Honeywell International Inc. | System and methods for mitigating condensation in a sensor module |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU744877A1 (ru) | Электростатический двигатель с возвратно-поступательным движением | |
US6515404B1 (en) | Bending piezoelectrically actuated liquid metal switch | |
KR100286486B1 (ko) | 엘라스토머성 마이크로 전기기계 시스템 | |
EP0155694B1 (en) | Actuator | |
RU98119708A (ru) | Пьезоэлектрический привод или двигатель, способ приведения его в действие и способ его изготовления | |
CN107690717B (zh) | 致动器设备和致动器设备的阵列 | |
JPH02273081A (ja) | 変位発生装置 | |
JPS60170474A (ja) | 振動波モ−タ | |
KR20030076037A (ko) | 압전 선형초음파모터 | |
US6750594B2 (en) | Piezoelectrically actuated liquid metal switch | |
CN107171590B (zh) | 一种直线压电马达 | |
CN107124119A (zh) | 一种双蝶形定子压电直线驱动器 | |
KR100530867B1 (ko) | 복합 압전선형 초음파모터 | |
US3390313A (en) | Electromechanical devices using ionic semiconductors | |
JPS59175532A (ja) | 圧電継電器 | |
Ohnishi et al. | Ultrasonic linear actuator using coupled vibration | |
SU1753091A1 (ru) | Устройство дл гашени колебаний | |
US20040202404A1 (en) | Polymeric liquid metal optical switch | |
KR100254394B1 (ko) | 초소형 마이크로 로봇 및 그 구동방법 | |
Tomikawa et al. | Some reformative trials of piezo-motors using longitudinal and flexural vibrations | |
Carpi et al. | Bio-inspired distributed system for thermal (or particles) transport | |
RU2307741C1 (ru) | Низкочастотный возбудитель гидроакустических колебаний | |
JPH03155374A (ja) | 超音波モータ | |
JPH03155373A (ja) | 超音波モータ | |
SU1647190A1 (ru) | Устройство дл пр молинейного перемещени |