UA74755C2 - Роторний лопатево-редукторний двигун або машина внутрішнього згоряння - Google Patents
Роторний лопатево-редукторний двигун або машина внутрішнього згоряння Download PDFInfo
- Publication number
- UA74755C2 UA74755C2 UAA200507283A UAA200507283A UA74755C2 UA 74755 C2 UA74755 C2 UA 74755C2 UA A200507283 A UAA200507283 A UA A200507283A UA A200507283 A UAA200507283 A UA A200507283A UA 74755 C2 UA74755 C2 UA 74755C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- gears
- engine
- rotors
- shafts
- main shaft
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims description 22
- 239000000446 fuel Substances 0.000 abstract description 18
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 16
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 11
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 11
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5
- 230000009471 action Effects 0.000 description 4
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N octane Chemical compound CCCCCCCC TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000000452 restraining effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000009897 systematic effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01C—ROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
- F01C1/00—Rotary-piston machines or engines
- F01C1/02—Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
- F01C1/063—Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents with coaxially-mounted members having continuously-changing circumferential spacing between them
- F01C1/077—Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents with coaxially-mounted members having continuously-changing circumferential spacing between them having toothed-gearing type drive
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01C—ROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
- F01C1/00—Rotary-piston machines or engines
- F01C1/02—Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
- F01C1/063—Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents with coaxially-mounted members having continuously-changing circumferential spacing between them
- F01C1/067—Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents with coaxially-mounted members having continuously-changing circumferential spacing between them having cam-and-follower type drive
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H35/00—Gearings or mechanisms with other special functional features
- F16H2035/003—Gearings comprising pulleys or toothed members of non-circular shape, e.g. elliptical gears
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H35/00—Gearings or mechanisms with other special functional features
- F16H35/02—Gearings or mechanisms with other special functional features for conveying rotary motion with cyclically varying velocity ratio
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Supercharger (AREA)
- Gear Transmission (AREA)
- Rotary Pumps (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Роторний двигун складається зі статора та двох співвісних роторів з двома лопатями на кожному. Редуктор перетворює змінно-обертальний рух роторів в обертальний рух головного вала за допомогою комбінованих шестерень, вінець яких має форму спряжених опуклих та увігнутих дуг, що кінематично зв'язані між собою. До складу редуктора входить допоміжний торсіонний пристрій, шестерні якого зв’язані з шестернями валів роторів. Пристрій може використовуватися як подвійний двотактний насос. Винахід сприяє підвищенню ККД, зменшенню витрат пального і матеріаломісткості двигуна.
Description
Опис винаходу
Винахід належить до галузі двигунобудування, а саме до роторних двигунів та машин внутрішнього згоряння, 2 що перетворюють теплову енергію на механічну, або використовуються в якості насосів.
У якості прототипу ухвалена роторна лопатева машина з кінематичним зв'язком лопатей еліпсними шестернями (патент США Мо 5083539, МПК РО1С 1/077, 19/00; РО28 53/12; НКВ 123/210, 123/245, 418/36, 418/14, заявлений 19.10.1990 р., опублікований 28.01.1992 р., автор Зепо І. Сотеїйо|, що складається зі статора, двох співвісних роторів з двома лопатями на кожному та головного валу, зв'язаного з валами цих роторів двома 710 парами некруглих зубчатих коліс.
Принцип побудови та роботи роторних двигунів зображено на схемах (фіг. 1, 2 та 3), на яких зазначено основні складові роторного двигуна (фіг. 1), вісім фаз взаємного розташування лопатей роторів протягом одного повного оберту вала (фіг. 2) та відповідний графік зміни швидкості їх обертання (фіг. 3). Співвісні лопатеві ротори обертаються навколо нерухомої осі двигуна в одному напрямі з перемінною швидкістю, кожна з яких 15 почергово змінюється від мінімальної до максимальної і навпаки двічі за повний оборот вала із зміщенням по фазі одна відносно іншої на 90 градусів. Зокрема, використано наступні умовні позначення елементів та зон двигуна: 1,3- лопаті першого ротора, посадженого жорстко на валу 5; 2,4- лопаті другого ротора, посадженого жорстко на валу 6; 20 5, 6 - вали відповідно першого та другого роторів, кожний з яких установлено на окремих підшипниках (не показані); 7, 8 - впускний (7) та випускний (8) отвори відповідно для подачі пальної суміші (повітря) та вихлопу відпрацьованих газів; 9 - свічка для подачі іскри запалювання (у карбюраторних двигунах) або форсунка для вприску дизельного с 25 палива (у дизельних двигунах); Ге) - внутрішня циліндрична робоча поверхня блока двигуна (статора); 11, 12, 13, 14 - камери впуску (11), стискування (12), згоряння та розширення (13) та вихлопу (14), що утворюються одночасно в різних об'ємних зонах циліндра двигуна завдяки механізму взаємного розташування лопатей роторів; о
М1,3 - швидкість обертання лопатей 1 і З першого ротора; ю
У2,4 - швидкість обертання лопатей 2 і 4 другого ротора.
Ступінь стиску робочої суміші в камері стискування (12) та робочий тиск у камері згоряння (13), розміри в крутних моментів, що передаються від валів роторів (5 та 6) до головного валу (19) у відповідні проміжки «І часу, а також співвідношення між максимальною і мінімальною швидкостями обертання роторів визначається співвідношенням розмірів великої та малої вісей еліпсних шестерень. в
Можливість досягнення оптимальних співвідношень розмірів великої та малої вісей еліпсних шестерень обмежується загрозою виходу із зачеплення їх зубів при певних фазах взаємного розташування валів роторів та шестерень, як це зображено на схемах (фіг. 4 та 5), що є важливим стримуючим фактором підвищення « ефективності роботи двигуна. На схемі (фіг. 4) для прикладу зображено чотири із восьми фаз взаємного З 50 розташування лопатей роторів та відповідні фази взаємного розташування еліпсних шестерень (фіг. 5). Зокрема, с використано наступні умовні позначення елементів, сил та крутних моментів двигуна в доповнення до наведених з» вище: 15, 16 - еліпсні шестерні, жорстко встановлені на валах відповідно першого (5) та другого (6) роторів; 17, 18 - управляючі еліпсні шестерні, жорстко встановлені на головному валі відбору потужності двигуна (19); 19 - головний вал відбору потужності двигуна, на якому під кутом 90 градусів одна відносно іншої жорстко і встановлені управляючі еліпсні шестерні (17 та 18), кінематичне пов'язані з еліпсними шестернями валів «» роторів (15 та 16);
Е 1, 2 - первинні сили тиску робочого тіла в камері згоряння на обидві лопаті двигуна, рівні за і абсолютним значенням, але різної спрямованості (РІ - зумовлює обертання лопатей, валів та шестерень в сл 20 заданому напрямі, необхідному для забезпечення роботи двигуна, а 2 - в протилежному, що до певної міри гальмує його роботу, зменшує потужність та к.к.д.); сл ЕЗ, Р4 - вторинні сили, зумовлені взаємодією управляючих шестерень (17 та 18) робочого вала (19) з шестернями (15 та 16) валів роторів (5 та 6), що співпадають за напрямом та зумовлюють обертання лопатей, валів та шестерень в напрямі, необхідному для забезпечення роботи двигуна; 29 Мкр.1, Мкр.2 - крутні моменти, зумовлені дією сили тиску робочого тіла в камері згоряння на відповідні
ГФ) лопаті, що передаються при обертанні валів роторів (5 та 6) і встановлених на них жорстко шестерень (15 та юю 16) до управляючих шестерень (17 та 18), які співпадають за напрямом та зумовлюють обертання лопатей, валів та шестерень в напрямі, необхідному для забезпечення роботи двигуна;
Мкр.3, Мкр.4 - крутні моменти, зумовлені взаємодією шестерень валів роторів (15 та 16) з управляючими 60 шестернями (17 та 18), що передаються до головного вала (19), які співпадають за напрямом та зумовлюють обертання головного вала двигуна в напрямі, необхідному для забезпечення його роботи;
Мкр.5, Мкр.б - крутні моменти, зумовлені дією сил обертання валів роторів (5 та 6) і встановлених на них жорстко шестерень (15 та 16) в моменти запалювання пальної суміші та початкової фази розширювання робочого тіла в камері згоряння двигуна (13), які не співпадають за напрямом та створюють загрозу виходу із бо зачеплення шестерень (15 та 16) з відповідними управляючими шестернями (17 та 18), що зростає по мірі збільшення співвідношення між розмірами великої та малої вісей еліпсних шестерень і відповідно обмежує можливості щодо підвищення ефективності роботи двигуна;
Мкр.7, Мкр.8 - крутні моменти, зумовлені дією сил інерції елементів двигуна, що набули певних обертів та передаються від головного вала (19) до управляючих шестерень (17 та 18), співпадають з необхідним напрямом їх обертання і сприяють забезпеченню стабільної роботи двигуна.
Завданням винаходу є вдосконалення способу роботи роторного двигуна або машини шляхом введення спеціального редуктора з метою підвищення його ефективності завдяки досягненню близького до оптимального ступеня стискування робочої суміші в камерах стискування та згоряння при створенні різних типів двигунів 7/0 ВНнутрішнього згоряння, призначених для використання конкретного виду пального (бензину певної марки, дизельного палива, зрідженого газу, спирту, інших альтернативних видів пального або їх сумішей), узгодження розмірів крутних моментів роторів та головного вала у відповідні проміжки часу, що зменшує непродуктивні витрати потужності на подолання протидії крутних моментів валів лопатей, спрямованих в протилежних напрямках в результаті одночасного тиску робочого тіла в камері згоряння на обидві лопаті двигуна, а також забезпечення раціонального співвідношення між максимальною і мінімальною швидкостями обертання роторів в процесі їх роботи.
Вирішення поставленого завдання досягається тим, що в лопатевий роторний ДВЗ, що складається зі статора та двох співвісних роторів з двома лопатями на кожному, введено редуктор, який складається із головного вала, валів роторів та вала допоміжного торсіонного пристрою, на яких установлено комбіновані го шестерні, вінець яких має форму спряжених опуклих та увігнутих дуг, зачеплення зубів яких забезпечує взаємодію шестерень валів роторів з шестернями головного вала та допоміжного торсіонного пристрою, як це показано на схемах (фіг. 6, 7, 8, 9, 10).
Введення пропонованого редуктора в порівнянні з використанням еліпсних шестерень (двох пар некруглих зубчатих коліс) забезпечує наступні переваги. сч 1. Комбінована форма вінців шестерень дозволяє значно розширити діапазон можливих співвідношень між о розмірами великої та малої вісей шестерень в межах, цілком достатніх для досягнення оптимальних співвідношень між об'ємами камер впуску, стискування, згоряння та вихлопу, що утворюються взаємним розташуванням лопатей, а відповідно і забезпечення оптимальних ступенів стискування робочої суміші в камерах стискування та згоряння при конструюванні різних типів двигунів внутрішнього згоряння, призначених ю зо для використання конкретного виду пального (бензину певної марки, дизельного палива, зрідженого газу, спирту, інших альтернативних видів пального або їх сумішей). о 2. Кінематичний зв'язок пропонованих комбінованих шестерень здійснюється завдяки зачепленню зубів на М ділянках взаємодії переважно випуклих та ввігнутих дуг їх вінців, що збільшує коефіцієнт зчеплення шестерень, а відповідно підвищує надійність передачі крутних моментів від валів роторів до вала відбору потужності « з5 двигуна (за виключенням критичних ділянок, про які зазначено в наступному пункті). ча
З. Допоміжний торсіонний пристрій, що складається із вала та комбінованих шестерень такої ж форми, як зазначено вище, установлених на валу на підшипниках і з'єднаних між собою під кутом 90 градусів за допомогою пружин відповідної пружності, забезпечує надійність передачі крутних моментів від валів роторів до вала відбору потужності двигуна протягом всіх фаз повного оберту головного вала, що особливо важливо на « Критичних ділянках взаємодії шестерень, коли в результаті одночасної дії первинних сил тиску робочого тіла во 00/ пл») с камері згоряння на обидві лопаті двигуна та вторинних сил, зумовлених взаємодією управляючих шестерень головного вала з шестернями валів роторів, на їх валах протягом певних відрізків часу утворюються різні за ;» величиною крутні моменти, спрямовані як в одному так і в протилежному напрямках, як це показано на схемі (фіг. 7). Крім того, торсіонний пристрій забезпечує необхідне відносне розташування роторів, валів та шестерень в статичному, передстартовому стані двигуна, що особливо важливо для його запуску та подальшої -І стабільної роботи.
На зазначеній схемі для прикладу зображено три із восьми фаз взаємного розташування пропонованих ве комбінованих шестерень валів роторів (21, 22), управляючих шестерень головного вала (23, 24) та шестерень -І допоміжного торсіонного пристрою (25, 26), зумовлених відповідними фазами взаємного розташування лопатей 5ор роторів (фіг. 4). Зокрема, використано наступні умовні позначення елементів та сил двигуна в доповнення до о наведених вище: сп 20 - вал торсіонного пристрою, на якому під кутом 90 градусів одна відносно іншої за допомогою пружин відповідної пружності на підшипниках (не показано) установлені запропоновані допоміжні комбіновані шестерні торсіонного пристрою (25, 26), кінематичне пов'язані з комбінованими шестернями валів роторів (21, 22);
Е5, Еб - сили, зумовлені взаємодією пропонованих комбінованих шестерень валів роторів (21 та 22) з допоміжними комбінованими шестернями торсіонного пристрою (25 та 26), які забезпечують систематичне (Ф, стискування пружин цього пристрою в результаті додаткового навантаження в періоди після запалювання ка пальної суміші та розширювання робочого тіла в камері згоряння двигуна (13), що запобігає загрозі виходу із зачеплення шестерень валів роторів (21 та 22) з відповідними управляючими шестернями головного вала (23 та во 24);
Е7, Е8 - сили, зумовлені віддачею пружин допоміжного торсіонного пристрою протягом наступної фази взаємодії пропонованих комбінованих шестерень торсіонного пристрою (25 та 26) з комбінованими шестернями валів роторів (21 та 22), які співпадають за напрямом та систематично передають через них додаткові зусилля до шестерень головного вала (23 та 24), сприяючи роботі двигуна, підвищенню його потужності та к.к.д.; 65 Мкр.9, Мкр.10, Мкр.11, Мкр.12 - крутні моменти, зумовлені взаємодією шестерень валів роторів (21 та 22) з допоміжними шестернями торсіонного пристрою (25 та 26), що співпадають за напрямом та сприяють забезпеченню стабільної роботи двигуна.
В результаті зазначених переваг пропонований роторний лопатево-редукторний двигун або машина внутрішнього згоряння забезпечує підвищення к.к.д. до рівня 85 - 95 906, в той час коли поршневі ДВЗ мають цей показник на рівні 35-45 95, а більшість інших роторних ДВЗ не перевищує 50-60 95. Відповідно питомі витрати пального пропонованого роторного двигуна зменшуються в 1,5 - 1,8 разів в порівнінні з найпоширенішими поршневими двигунами, а питома матеріалоємність зменшується на 30 - 40 95. Поскільки всі чотири цикли роботи пропонованого двигуна здійснюються одночасно в різних його об'ємних зонах (камерах), що утворюються механізмом взаємного розташування лопатей роторів, сумарна питома вага тривалості робочого ходу роторів 70 збільшується в 3,5 - 4 рази в порівнянні з поршневими. Тиким чином, однаковий робочий об'єм двигуна дозволяє досягати такої ж потужності при відповідно нижчих його обертах. Або навпаки, при збереженні кількості обертів двигуна за одиницю часу, є можливість відповідного зменшення його робочого об'єму та габаритів при тій же потужності. Крім того, відносне збільшення тривалості робочого циклу зменшує вимоги щодо октанового числа пальних сумішей, що дозволяє ефективніше використовувати дешевші марки бензину, дизельне паливо, зріджений газ, спирт, інші альтернативні види пального або їх суміші, забезпечує зменшення забруднення довкілля шкідливими речовинами. Одночасне формування робочих камер в різних об'ємних зонах двигуна механізмом взаємного розташування лопатей роторів та їх послідовне переміщення навколо осі обертання середині циліндричної робочої поверхні блока двигуна дозволяє використовувати як звичайний, так і жаровий спосіб запалювання пальної суміші, для чого в камеру згоряння встановлюється відповідна свічка запалювання (9). Підвищується надійність та довговічність експлуатації пропонованих роторних лопатево-редукторних ДВЗ.
Головними складовими двигуна, в якому використовується пропонований спосіб роботи, є: 1) блок з внутрішньою циліндричною робочою поверхнею; 2) два співвісних двохлопатевих ротори;
З) кришки блока; с 4) комбіновані шестерні, вінець яких має форму сполучених випуклих та ввігнутих дуг; 5) вали; (8) б) підшипники; 7) пружини.
Працездатність двигуна забезпечують системи: приготування та подачі пальної суміші, запалювання, ю зр охолодження та змащування, які подібні аналогічним системам інших двигунів, але значно простіші в порівнянні з ними. Спеціальний газорозподільчий механізм відсутній, поскільки в ньому немає потреби. Паливно-повітряна о суміш у карбюраторних двигунах та повітря - у дизельних всмоктується до двигуна через відповідні впускні ї- отвори блока або кришок блока в камеру впуску, а відпрацьовані гази виштовхуються у вихлопні канали через відповідні випускні отвори блока або кришок блока при обертанні лопатей роторів, які в процесі роботи «
Зв одночасно діють подібно насосу. Запалювання пальної суміші в карбюраторних та вприск палива в дизельних ї- двигунах здійснюється подібно звичайним поршневим двигунам за допомогою від ювідно свічки або форсунки, установлених в корпусі чи кришці корпуса роторного ДВЗ. Крім того, як зазначалося вище, можливе використання жаровної свічки запалювання пальної суміші (9).
Конкретна конструкція двигуна на основі використання пропонованого способу роботи може вибиратися « виробником в залежності від рівня технології, заданої потужності та його призначення. При цьому співвісні з с двохлопатеві ротори можуть розташовуватися як один поряд з іншим вздовж однієї осі в єдиній внутрішній циліндричній робочій поверхні блока так і один всередині іншого навколо спільної нерухомої центральної осі ;» обертання двигуна. Може також змінюватися місце розташування пропонованого редуктора як в єдиному блоці поряд з роторами так і окремим пристроєм, що включає відповідний механізм його кріплення та передачі крутних моментів від роторів до валів та шестерень, певні варіанти подачі пальної суміші та відведення відпрацьованих -І газів, ущільнення рухомих частин з метою забезпечення необхідної компресії в камерах впуску, стискування, згоряння та вихлопу. ве Приклад одного з можливих варіантів конструкції пропонованого редуктора зображено на схемах (фіг. 8, 9, -І 10). З метою недопущення перехрещування пропонованих комбінованих керуючих шестерень головного вала (23, 24) з відповідними допоміжними шестернями торсіонного пристрою (25, 26) їх розташовують в різних о площинах обертання. При цьому, для забезпечення необхідного постійного зчеплення взаємодіючих елементів, сп товщину тіла кожної із шестерень валів роторів (21 та 22) виготовляють дещо більшою від суми товщини тіл шестерні головного вала (23 або 24) та відповідної допоміжної шестерні торсіонного пристрою (25 або 26).
Раціональним також може бути варіант розділення шестерень валів роторів (21 та 22) на дві частини, кожна .3з боб яких була б співмірна відповідній керуючій шестерні головного вала (23 чи 24) або допоміжній шестерні торсіонного пристрою (25 чи 26), що спрощувало б процес притирання вінців кожної з пар взаємодіючих
Ф) шестерень при їх виготовленні. іме)
Claims (1)
- Формула винаходуРоторний лопатево-редукторний двигун або машина внутрішнього згоряння, що складається зі статора, двох співвісних роторів з двома лопатями на кожному та редуктора, який відрізняється тим, що редуктор складається із головного вала, валів роторів та вала допоміжного торсіонного пристрою, на яких установлені комбіновані65 шестерні, вінці яких мають форму спряжених опуклих та увігнутих дуг, а зачеплення зубів забезпечує кінематичний зв'язок шестерень валів роторів з шестернями головного вала та шестернями допоміжного
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAA200507283A UA74755C2 (uk) | 2005-07-22 | 2005-07-22 | Роторний лопатево-редукторний двигун або машина внутрішнього згоряння |
EP05794193.2A EP1911930B1 (de) | 2005-07-22 | 2005-10-07 | Drehflügelantrieb oder verbrennungsmotor |
PCT/UA2005/000044 WO2007011318A1 (fr) | 2005-07-22 | 2005-10-07 | Moteur rotatif ou machine rotative a combustion interne a ailettes et reducteur |
US11/989,185 US8851044B2 (en) | 2005-07-22 | 2005-10-07 | Vane-type rotary actuator or an internal combustion machine |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAA200507283A UA74755C2 (uk) | 2005-07-22 | 2005-07-22 | Роторний лопатево-редукторний двигун або машина внутрішнього згоряння |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA74755C2 true UA74755C2 (uk) | 2006-01-16 |
Family
ID=37454477
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAA200507283A UA74755C2 (uk) | 2005-07-22 | 2005-07-22 | Роторний лопатево-редукторний двигун або машина внутрішнього згоряння |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8851044B2 (uk) |
EP (1) | EP1911930B1 (uk) |
UA (1) | UA74755C2 (uk) |
WO (1) | WO2007011318A1 (uk) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2007097732A1 (fr) * | 2006-02-22 | 2007-08-30 | Ivan Samko | Machine à rotor à pales et à réducteur fonctionnant en deux temps |
WO2007097733A1 (fr) * | 2006-02-22 | 2007-08-30 | Ivan Samko | Moteur à combustion interne à rotor à pales et à réducteur (et variantes) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1873197B (zh) * | 2005-05-31 | 2013-07-03 | 庞乐钧 | 旋转式内燃机 |
US20160363113A1 (en) * | 2015-06-09 | 2016-12-15 | Zheng Huang | Friction-free Rotary Piston Scissor Action Motor / Hot Air Energy Generator |
US11428156B2 (en) | 2020-06-06 | 2022-08-30 | Anatoli Stanetsky | Rotary vane internal combustion engine |
Family Cites Families (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE641476C (de) | 1932-04-22 | 1937-02-02 | Masasuke Murakami | Antriebsvorrichtung fuer Drehkolbenmaschinen, deren beide auf gleichachsigen Wellen sitzende Kolben mit voneinander verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten umlaufen |
BE397407A (uk) | 1932-07-09 | 1933-08-31 | ||
CH182932A (de) | 1935-07-17 | 1936-03-15 | Spuehler Ernst | Kochtopf. |
GB528111A (en) | 1938-08-06 | 1940-10-23 | Bergedorfer Eisenwerk Ag | Improvements in milk heaters |
US2253270A (en) * | 1939-06-07 | 1941-08-19 | Michle Printing Press And Mfg | Gear |
US2897765A (en) * | 1954-12-07 | 1959-08-04 | Kitano Akitoshi | Driving apparatus comprising modified elliptic gear wheels |
US3279638A (en) * | 1965-04-12 | 1966-10-18 | James F Merry | Drip proof container |
US3398643A (en) * | 1965-07-30 | 1968-08-27 | Schudt Hans | Rotary piston engine, pump or other machine |
DE1451686A1 (de) * | 1965-10-01 | 1970-06-18 | Aero Commerce Gmbh | Drehkolbenmaschine |
US3769946A (en) | 1969-07-14 | 1973-11-06 | W Scherrer | Rotary engines |
US3730654A (en) * | 1972-02-14 | 1973-05-01 | W Mcmahon | Gear arrangement for providing an oscillating rotational motion |
US4010716A (en) * | 1974-07-12 | 1977-03-08 | Karlis Minka | Rotary engine |
US4003681A (en) * | 1975-02-20 | 1977-01-18 | Ernest Wildhaber | Positive-displacement unit with coaxial rotors |
US4028019A (en) * | 1975-02-20 | 1977-06-07 | Ernest Wildhaber | Positive-displacement unit with coaxial rotors |
US4057374A (en) * | 1976-09-02 | 1977-11-08 | Seybold Frederick W | Rotary internal combustion engine with uniformly rotating pistons cooperating with reaction elements having a varying speed of rotation and oscillating motion |
SU1409216A1 (ru) | 1985-12-19 | 1988-07-15 | В.Ю.Руденко | Поильник |
DE3623969A1 (de) * | 1986-07-16 | 1988-02-04 | Fritz Rudolf | Schrittgebergetriebe fuer drehkolbenmaschine |
DE3623929A1 (de) | 1986-07-16 | 1988-01-21 | Glyco Metall Werke | Gleit- oder reibelement sowie verfahren zu seiner herstellung |
US5083539A (en) * | 1990-10-19 | 1992-01-28 | Cornelio Seno L | Concentric rotary vane machine with elliptical gears controlling vane movement |
US5381766A (en) * | 1993-11-05 | 1995-01-17 | Sakita; Masami | Rotary piston engine |
RU2097586C1 (ru) * | 1995-10-20 | 1997-11-27 | Николай Лаврентьевич Фоминых | Роторно-поршневой двигатель |
RU2193675C2 (ru) * | 2000-05-30 | 2002-11-27 | ОАО "Камский литейный завод" | Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания |
US6446595B1 (en) * | 2001-05-07 | 2002-09-10 | Masami Sakita | Rotary piston engine |
RO118978B1 (ro) * | 2001-07-16 | 2004-01-30 | V. Vasile Hangan | Motor rotativ cu ardere internă |
PL358476A1 (en) * | 2003-01-27 | 2004-08-09 | Piotr Michalak | Multiple four-stroke rotary combustion engine |
US20050013719A1 (en) * | 2003-06-26 | 2005-01-20 | Fong Chun Hing | Alernative-step appliance rotary piston engine |
US20040261758A1 (en) * | 2003-06-30 | 2004-12-30 | Fong Chun Hing | Alternative-step appliance rotary piston engine |
ES2282696T3 (es) * | 2003-10-29 | 2007-10-16 | Linz/Sterk Gbr | Dispositivo de motor termico de piston rotativo. |
DE102005061286B4 (de) * | 2005-12-20 | 2008-06-26 | SCHWÄBISCH, Reiner | Umlaufkolbenmaschine mit zwei auf einer Achse angeordneten Kolbenträgern |
UA83853C2 (uk) * | 2006-02-22 | 2008-08-26 | Іван Олександрович Самко | Роторний лопатево-редукторний двигун внутрішнього згоряння |
-
2005
- 2005-07-22 UA UAA200507283A patent/UA74755C2/uk unknown
- 2005-10-07 WO PCT/UA2005/000044 patent/WO2007011318A1/ru active Application Filing
- 2005-10-07 EP EP05794193.2A patent/EP1911930B1/de not_active Not-in-force
- 2005-10-07 US US11/989,185 patent/US8851044B2/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2007097732A1 (fr) * | 2006-02-22 | 2007-08-30 | Ivan Samko | Machine à rotor à pales et à réducteur fonctionnant en deux temps |
WO2007097733A1 (fr) * | 2006-02-22 | 2007-08-30 | Ivan Samko | Moteur à combustion interne à rotor à pales et à réducteur (et variantes) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2007011318A1 (fr) | 2007-01-25 |
EP1911930A1 (de) | 2008-04-16 |
EP1911930A4 (de) | 2008-08-27 |
EP1911930B1 (de) | 2013-12-11 |
US20100258075A1 (en) | 2010-10-14 |
US8851044B2 (en) | 2014-10-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6539913B1 (en) | Rotary internal combustion engine | |
WO2003052245A1 (en) | Sequential rotary piston engine | |
AU1812401A (en) | Apparatus using oscillating rotating pistons | |
KR20080111437A (ko) | 회전식 연소 장치 | |
JPS6147967B2 (uk) | ||
CN201068818Y (zh) | 一种叶轮内燃机 | |
EP0422082B1 (en) | Radial cylinder machine | |
CA2991582A1 (en) | Method of operating a rotary engine | |
US6298821B1 (en) | Bolonkin rotary engine | |
US20090148323A1 (en) | Rotary Machine and Combustion Engine | |
EP0717812B1 (en) | Engine | |
UA74755C2 (uk) | Роторний лопатево-редукторний двигун або машина внутрішнього згоряння | |
WO2001006094A1 (en) | Rotary piston engine/positive displacement apparatus | |
WO2009040733A2 (en) | Device for converting energy | |
JPH1068301A (ja) | ベーン回転式容積変化装置及びそれを用いた内燃機関 | |
EP1957753A1 (en) | Rotary motor with intermittent movements of the rotors | |
KR100536468B1 (ko) | 로터리엔진 | |
RU186706U1 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания | |
RU2491432C2 (ru) | Роторно-лопастный двигатель с вынесенной камерой сгорания и дисковой системой газораспределения (варианты) | |
CN110529237A (zh) | 一种多燃料内燃机 | |
RU2361089C1 (ru) | Роторно-поршневой двигатель (варианты) | |
CN113167172A (zh) | 转子型内燃机及其工作方法 | |
WO2000012867A1 (en) | Internal combustion engine | |
JP2922640B2 (ja) | 円環状超膨張ロータリーエンジン、圧縮機、エキスパンダ、ポンプ及び方法 | |
EP1639246A1 (en) | Rotary internal combustion engine |