Устройство для преобразования тепловой энергии

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРА ЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, содержащее опору, по крайней мере один термочувствительный элемент, выпол ненный из материала, обладающего свойством запоминания формы посред ством термоупругого превращения ма тенситной фазы, узел обратного дей ствия, подвижно установленный относительно термочувствительного элемента для прш1ож1ения напряжения к элементу, деформации элемента при первой относительно низкой температуре и восприятия силы от элемента при его возвращении в нерастянутое состояние при второй относительно высокой температуре, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности, оно содержит ограничитель напряжения, расположенный между узлст обратного действия и термочувствительным элементом на одном конце термочувствительного элемента с возможностью взаимодействия с последним, а узел обратного действия смонтирован на опоре, причем термочувствительный элемент свя зан с узлом обратного действия через ограничитель напряжении.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (594 F 03G 7 06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К IlATEHTY

CO

ЭДЬ

h4

CO

Ю, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТКОЙ (21) 2774452/25-06 (22) 08.06.79 (31) 914013 (32) 09.06.78 (33) US (46) 23.11.85. Бюл. NIÔ 43 (72) и (71)I Питер А.Хохштейн (US) (53) 621.486(088.8) (56) Патент США У 3403238, кл. 337-393, опублик. 1968.

Патент Франции Ф 2227442, кл. F 03 С 7/06, опублик. 1974. (54) (57) 1. УСТРОЙСТВО jan# ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, содержащее опору, по крайней мере один термочувствительный элемент, выполненный из материала, обладающего свойством запоминания формы посред- ством термоупругого превращения мартенситной фазы, узел обратного дей"1„„Я0„„1194290 A ствия, подвикно установленный относительно термочувствительного элемента для приложения напряжения к элементу, деформации элемента при первой относительно низкой температуре и восприятия силы от элемента при его возвращении в нерастянутое

-состояние при второй относительно высокой температуре, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности, оно содержит ограничитель напряжения, расположенный между узлом обратного действия и термочувствительным элементом на одном конце термочувствительного элемента с возмокностью взаимодействия с последним, а узел обратного действия смонтирован на опоре, причем термочувствительный элемент свя" зан с узлом обратного действия через ограничитель напряжения.

1194290

2. Устройство по и. 1, о т л и .ч а ю щ е е с я тем, что ограничитель напряжения выполнен в виде упругого элемента, установленного с возможностью свободного хода при взаимном перемещении термочувствительного элемента и узла обратного действия.

3. Устройство по пп. 1 и 2, о т— л и ч а ю щ е е с я тем, что упругий элемент расположен между термочувствительным элементом и несущим элементом, на котором установлен термочувствительный элемент.

4. Устройство по пп. 2 и 3, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что упругий элемент выполнен в виде спиральной пружины, расположенной вокруг одного конца термочувствительного элемента, для взаимодействия с последним при его сжатии.

5. Устройство по и. 4, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что термочувствительный элемент выполнен в виде множества проволок, каждая иэ которых снабжена упругим элементом в виде спиральной пружины, расположенной вокруг одного ее конца.

Изобретение относится к области преобразования тепловой энергии в механическую, а именнб к устройствам, в которых для получения работы используются тепловые деформации термочувствительных элементов из материала, обладающего свойствами запоминания формы посредством термоупругого превращения его мартенситной фазы.

Целью изобретения является повышение надежности.

Достижение этой цели обеспечивает,ся за счет ограничения напряжения"в, термочувствительном элементе при возврате его в нерастянутое состояние при нагреве.

На фиг. 1 представлено описываемое устройство, общий вид; на фиг. 2 — вид А на фиг. 1; на фиг. 3— разрез В-В на фиг. 2; на фиг. 4— разрез С-С на фиг. 3; на фиг. 5— вид А на фиг. 1 с частичным вырывом

: в поперечном сечении; на фиг. 6— разрез D-D на фиг. 3; на фиг. 7 разрез Е-Е на фиг. 6; на фиг. 8— увеличенный фрагмент. одной из пластин, к которой крепятся термочувствительные элементы; на фиг. 9 — увеличенный фрагмент разреза с частичным вырывом по термочувствительным элементам, проходящим между пластинами, с ограничителями напряжения в . виде пружин; на фиг. 10 — перспективный вид описываемого устройства в поперечном сечении с частичным вырывом.

Устройство для преобразования теп ловой энергии содержит опору 1 и, по крайней мере один термочувствитель-. ный элемент 2, выполненный из материала, обладающего свойством запоминания формы посредством термоупруго-. у го превращения мартенситной фазы, например, из нитинола или медноалюминиевоникелевого, медноцинкового, же.лезоплатинового, золотокадмиевого сплава. Подвижно относительно термо10 чувствительного элемента 1 установ лен узел 3 обратного действия для приложения напряжения к элементу 2, деформации элемента 2 при первой относительно низкой температуре и восд приятия силы от элемента 2 при его возвращении в нерастянутое состояние при второй относительно высокой температуре. Между узлом 3 обратного действия и термочувствительным эле20 ментом 2 на одном конце термочувствительного элемента 2 с возможностью взаимодействия с последним расположен ограничитель 4 напряжения. Узел

3 обратного действия смонтирован на

25 опоре 1, причем термочувствительный элемент 2 связан с узлом 3 обратного действия через ограничитель 4 напрякения.

3б Ограничитель 4 напряжения выполнен в виде узла холостого хода, который в oIIHcblBspMoM варианте устройства представляет собой упругий элемент 5, установленный с возможностью свободного хода при взаимном перемещении

33 ,термочувствительного элемента 2 и узла 3 обратного действия.

1194

Термочувствительный элемент 2 установлен на несущем элементе 6, а упругий элемент 5 расположен между термочувствительным элементом 2 и несущим элементом 6.

Упругий элемент 5 выполнен. в виде спиральной пружины 7, расположенной вокруг одного конца термочувствительного элемента 2, для взаимодействия с последним при его сжатии.

Термочувствительный элемент 2 выполнен в виде множества проволок 8, каждая из которых снабжена упругим элементом 5 в виде спиральной пружины 7, расположенной вокруг одного 15 ее конца.

Ограничитель 4 напряжения может быть выполнен иначе, чем в виде пружин 7, например, в виде предохранительной фракционной муфты с регулиру- 2д емым предельным моментом трения или в виде другого устройства холостого хода.

К внутренней стенке 10 опоры 1 концентричйо оси 9 устройства прикреплены смещенные вдоль этой оси 9. одна относительно другой втулки 11 и 12. На внутренних концах втулок

11 и 12 выполнены образующие узел 3 обратного действия кулачки 13 и 14 с цилиндрическими наружными поверхностями 15 и 16 соответственно, а на . наружных концах втулок 11 и 12 выполнены внутренние гнезда подшипников

17 и 18.

Термочувствительные элементы 2 в виде проволок 8 установлены на несущем элементе 6 в виде ротора 19, который, в свою очередь, установлен на опоре 1 с возможностью вращения на подшипниках 17 и 18..

SS

Ротор 19 содержит верхнее колесо

20, состоящее из втулки 21 и обода

22, соединенных между собой спицами

23, и нижнее колесо 24, состоящее из втулки 25 и,обода 26, соединенных между собой спицами 27. Верхнее 20 и нижнее 24 колеса смещены один относительно другого вдоль оси 9 уст- ройства. К верхнему колесу 20 при помощи болтов 28 прикреплено кольцо

29, представляющее собой наружное гнездо подшипника 17, а к нижнему колесу 24 при помощи болтов 30 прикреплено кольцо 31, представляющее собой наружное гнездо подшипника 18.

Кольцо 31 имеет фланец с прикрепленным:к нему уплотнением 32. Иежду ко

290 4 лесом 20 и втулкой !1, а также между колесом 24 и втулкой 12 расположены уплотнительные узлы 33.

На роторе 1 9 установлено несколько независимых модулей 34, расположенных по окружности вокруг оси 9, два из которых изображены на фиг. 4, Каждый из модулей 34 содержит груп" пу расположенных параллельно оси 9 проволок 8, соединенных при помощи гидравлической передачи 35 с радиальным толкателем 36, взаимодействующим с одним из кулачков 13 или

14. Каждая гидравлическая передача

35 содержит гидравлическую камеру

37, расположенную в одном из ободов

22 или 26 колес 20 или 24 с подвижно установленным в камере 37 поршнем 38, ограничивающим внутренний объем 39 камеры 37, а также гидравлическую камеру 40, расположенную в одном из ободов 22 или 26, с подвижно установленным в камере 40 поршнем 41, ограничивающим внутренний объем 42 камеры 40. Камеры 40 закрыты пробками 43. Внутренний объем 39 камеры 37 сообщен посредством гидравлической магистрали (не показана) с внутренним объемом 42 камеры 40.

Гидравлические передачи 35 соседних модулей 34 расположены ц разных ободах 22 и 26 соответственно верхнего .20 и нижнего 24 колес ротора

19. Толкатели 36 модулей 34, гидравлические передачи 35 которых расположены в ободе 22 верхнего колеса, взаимодействуют с верхним кулачком

13, а толкатели 36 модулей 34, гидравлические передачи 35 которых расположены в ободе 26 нижнего колеса

24, взаимодействуют с нижним кулачком 14.

Каждый из модулей 34 содержит пластину 44, прикрепленную к ободу

22 или 26 одного из колес 20 или

24, и пластину 45, подвижно соединенную с ободом 26 или 22 другого колеса 24 или 20. Каждый модуль 34 содержит также множество проволок 8, установленных между пластинами 44 и

45 и соединенных своими концами с пластинами 44 и 45. Пластины 44 прикреплены к ободам 22 и 26 болтами

46 с гайками 47. Болты 46 проходят через отверстия 48 в пластине 44 (фиг. 8) и через один из ободов 22 или 26, к которому пластина 44 при,креплена.

194290 б диальными прорезями 66. Опора 1 имеет наружную стенку 67, расположенную по окружности вокруг оси 9 и охватывающую ротор 19. Каждая иэ камер 63 и 64 соединена с двумя выполненными во внутренней стенке 10 опоры 1 впу;кными отверстиями 68 верхним и нижним и с одним радиальным, выполненным в наружной стенке 67 опоры 1 вы1о пускным отверстием 69. Впускные от5

К подвижным пластинам 45 прикрепленЫ своими концами направляющие штифты 49, проходящие через обод 22 или 26 одного иэ колес 20 или .24.

Каждый направляющий штифт 49 установлен с возможностью скольжения во втулках 50 из подшипникового материала. На противоположных концах штифтов 49 установлены гайки 51, при помощи которых штифты 49 прикреплены к кронштейнам 52 с колодками 53, а последние при помощи резьбовых крепежных приспособлений 54 прикреплены к поршням 38 для создания давленйя жидкости в объеме 39 камеры 37 при укорачивании проволок 8. Каждый поршень 41 камеры 40 соединен болтом

55 с концом штока 56 толкателя 36.

Другой конец штока 56 заканчивается

U-образной втулкой 57, в которой с воэможностью вращения установлен при помощи болта 58 ролик .59, взаидействующий с цилиндрической поверхностью 15 или 16 одного йз кулачков

13 или 14. При помощи болтов 55 на вилках 57 установлены направляющие планки 60, охватывающие противоположные боковые поверхности одного иэ . кулачков 13 или 14. Штоки 56 уста" новлены s подшипниках 61 с воэможностью скольжения в радиальном направлении.

Поршень 38 камеры 37 имеет большую площадь, которая подвергается воздействию жидкости гидравлической передачи 35, чем поршень 41 камеры

40. Поршни 38.- установлены с возможностью перемещения параллельно цент" ральной оси 9 устройства, а поршни

41 " с воэможностью радиального перемещения.

Внутреннее пространство ойоры 1, ограниченное проходящей по дуге окружности вокруг центральной оси 9 внутренней стенкой 10, разделено четырьмя радиальными стенками 62 на четыре камеры, две из которых 63 являются горячими камерами, а другие две о4 - холодными камерами. Горячие камеры 63. расположены диамет" рально противоположно и каждая из иих примыкает к холодным камерам

64,. которые в свою очередь расположены диаметрально противоположно одна относительно другой . Каждая из камер 63 и 64 снаружи ограничена внешней частью 65 стенки 10 с выполненными в ней параллельно.оси 9 раверстия 68, соединенные с горячими камерами 63, предназначены для подачи горячей текучей среды, а впускные отверстия 68, соединенные с холодны15 ми камерами 64, предназначены для подачи холодной текучей среды (например, воды). Текучей средой может быть также гаэ или газы, или комбинация жидкости и газа. Для уяснения

20 взаимного Расположения впускных 68 и выпускных 69 отверстий последние условно вынесены на фиг. 3 в плоскость разреза В-В на фиг. 2.

В выступающей части 70 опоры 1 установлен с возможностью вращения на подшипниках 71 выходной вал 72, соединенный с выходным фланцем 73.

На втулке 21 верхнего колеса 20 закреплено болтами 74 коническое зубчатое колесо 75, находящееся во внутЗО реннем зацеплении с коническим зубча тым колесом 76, прикрепленным к концу. выходного вала 72 для передачи вращения ротора 19 выходному валу 72.

Каждая пружина 7 одним концом вза имодействует с концом проволоки 8, а другим.- с одной из пластин 44 или 45 ротора 19. В каждой кз пластин 44 и 45 выполнено множество обработанных цекованием отверстий 77. .В каждом отверстии 77 расположена одна из спиральных винтовых пружин

7. В донной части каждого отверстия

77 каждой из пластин 44 и 45 выполнена выточка 78. Для соединения проволок 8 и винтовых пружин 7 в верхнюю часть каждой пружины 7 вставлена пробка 79, проволоки 8 пропущены через выполненные в пробках 79 сквозные канали с увеличенными углублениями 80 на их наружных концах. На концах проволок 8 выполнены увеличенные головки 81, расположенные s углублениях 80 пробок 79. В выточках

78 установлены пробки 82, в которых выполнены такие же, как и в пробках

79, сквозные каналы с углублениями

83 на их наружных концах. Концы проволок 8 пропущены через сквозные ка1194290 налы пробок 82 и зафиксированы своими увеличенными головками 81 в углублениях 83 пробок 82. Каждая пружи на 7 расположена вокруг. концов двух проволок 8. Проволоки 8 пропущены через каналы в пластинах 44 и 45 и затем через соответствующие пробки

79 и 82. Пробки 79 и 82 расположены параллельно проволокам 8 и смещены относительно примыкающих к ним пружин 7 в направлении, поперечном по отношению к осям проволок 8, таким образом, что каждая пробка 82 перекрывает две смежные пружины 7, и каждая пружина 7 перекрывает две пробки 82 (фиг. 8).

Пружины 7 расположены поочередно у верхнего и нижнего концов соседних проволок 8 для уменьшения площади, занимаемой проволоками 8.

Устройство для преобразования тепловой энергии работает следующим образом.

Вода, нагретая выше температуры термоупругого превращения материала проволок 8, подается через четыре зпускных отверстия 68 в диаметрально противоположные горячие камеры 63, а вода, охлажденная ниже температуры превращения материала проволок 8, подается через четыре остальные впускные отверстия 68 в холодные камеры 64. Вода проходит через камеры 63 и 64 и далее через радиальные прорези 66 и через каждую группу проволок 8 в каждом модуле 34 и вы". ходит из выпускных отверстий 69.

Проволоки 8, связанные с толкателями 36, расположенными после гребня кулачков 13 и" 14 по ходу вращения ротора 19, на участке уменьшения расстояния толкателей 36 до центральной оси 9 устройства, подвергаются воздействию относительно теплой воды, выходящей из прорезей 66 внешней части 65 стенки 10 одной из горячих камер 63. Проволоки 8 нагреваются до температуры выше температуры превращения их материала и укорачиваются, вызывая перемещение подвижной пластины 45 и связанного с ней поршня 38 вниз. При этом жидкость гидравлической передачи 35 вытесняется из внутреннего объема 39 камеры 37 во внутренний объем 42 связанной с этой камерой 37 камеры

40, в результате чего поршень 41 вместе со штоком 56 перемещается к оси 9, вынуждая ролик 59 толкателя

36 обкатываться по поверхности 15 или 16 соответствующего кулачка 13 или 14. В результате взаимодействия роликов 59 и кулачков 13 и 14 возникает окружное усилие, под действием которого ротор 19 вращается по часовой стрелке (фиг. 6) °

Проволоки 8, связанные с толкате10 лями 36, расположенными до гребня кулачков 12 и 14 по ходу вращения ротора 19, на участке увеличения расстояния толкателей 36 до центральной оси 9 устройства подвергаются

f5 воздействию относительно холодной воды, с температурой ниже температуры превращения материала проволок 8.

В результате проволоки 8 становятся относительно мягкими. Приводимые в

20 движение кулачками 13 и 14 толкате ли 36, связанные с охлажденными про-, волоками 8, перемещаются в направлении к гребням кулачков 13 и 14, вынуждая поршни 41 перемещаться к пе25 риферийной части камеры 40, приближаясь к положению, показанному на фиг. 6. В результате сокращается внутренний объем 42 камеры 40, и жидкость гидравлической передачи

35 вытесняется во внутренний объем

39 камеры 37, перемещая поршень 38 камеры 37 вверх (фиг. 4). Это движение поршня 38 передается через направляющие штифты 49 подвижной пластине 45, что вызывает растяжение холодных проволок 8 и увеличение их длины. Для удлинения проволок 8

1 в холодном состоянии. требуется меньше энергии, чем получается в реэуль40 тате сокращения проволок 8 в отн сио тельно теплом состоянии, в результате чего тепло преобразуется в механическую энергию вращения ротора

19 в процессе восстановления меньшей

45 длины проволок 8 при их нагреве.

Поскольку имеется два квадранта для каждой тепловой и холодной текучих.сред, проходящих соответственно через горячие 63 и холодные 64 камеры, проволоки 8 деформируются и

50 выводятся из деформированного состо яния дважды в течение каждого оборота ротора 19.

Так как для деформации охлажденных пружин требуется меньшее усилие, 55,пружины 7 подбираются таким образом, что минимальное их сжатие обеспечивается, когда проволоки 8 деформируются и удлиняются в относительно

194290

РиР 4 фиг. 2

9 1 холодном состоянии. Когда же проволоки 8 нагреваются выше температуры термоупругого превращения их материала, возникает гораздо большее результирующее напряжение, кроме того, . проволоки 8 имеют меньшую допустимую деформацию в нагретом состоянии, так как эффективный модуль упругости материала проволок 8 увеличивается при нагреве выше температуры превращения. Пружины У ограничивают деформации проволок 8, когда они находятся в нагретом состоянии, когда

10 пружины 7 сжимаются, не допуская тем самым увеличения напряжений в проволоках 8 сверх заданного предела и предупреждая тем самым превышение допустимой деформации проволок 8.

Поскольку описываемое устройство симметрично относительно плоскости, проходящей диаметрально через гребни

1р кулачков 13 и 14, то ротор 19 может вращаться в любом направлении, в котором он предварительно будет запущен.

it94290

C-c

26 иа

1194290

1194290

Фих. Ю

1194290

1194290

Составитель Л.Тугарев

Техред Ж.Кастелевич

Корректор E-Рошко

Редактор P.Öèöèêà

Подписное.

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4

Заказ 7331(б3 Тираж 445

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии Устройство для преобразования тепловой энергии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области энергомашиностроения и обеспечивает получение механической энергии вращения за счет использования разности температур и плотности морской воды на разных ее уровнях без расходования топливно-энергетических ресурсов

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для автономного непрерывного снабжения тепловой и механической энергией бытовых, промышленных и транспортных энергопотребителей, а после преобразования тепловой и механической энергии в электрическую для снабжения тех же потребителей электричеством

Изобретение относится к машиностроению, а именно к области тепловых машин внешнего нагревания, работающих по термодинамическому циклу Стирлинга, то есть в идеальном случае: изотерма-изохора-изотерма-изохора

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к способам, использующим рабочую среду в газообразной или жидкой фазах для получения механической энергии из теплоты внешнего источника, предпочтительно низкотемпературного источника

Изобретение относится к машиностроению и позволяет упростить конструкцию насосных установок, предназначенных для перекачки жидкостей, имеющих различную температуру (холодная и горячая вода)

Изобретение относится к машиностроению, а именно к области тепловых машин внешнего нагревания, работающих по термодинамическому циклу Стирлинга, т

Изобретение относится к элементам управления приводных механизмов и может быть использовано в различных приводных механизмах, например в клапанах, в устройствах раздвижных дверей, люков, затворов и т.п., применяемых в различных отраслях хозяйства
Наверх