Тепловой двигатель

 

Изобретение относится к машиностроению и м. б. использовано в двигателях, в которых полезную работу получают за счет тепловых деформаций рабочих элементов (РЭ), выполненных из материала с термомеханической памятью формы. Изобретение позволяет повысить надежность. На статоре 1 закреплены два оппозитно расположенных коаксиальных опорных конических полукольца (КП) 6 и 7, а также установлен станкообразный ротор 9. На открытом торце последнего радиально установлены РЭ 10. Соосно с ротором 9 на статоре 1 при помощи подшипников 15 установлен фиксатор (Ф) 16 положения РЭ 10 с гнездами 17 для взаимодействия с последними . На вторых концах 13 РЭ 10 установлены СООСНО последним дополнительные полуоси 18, размещенные в гнездах 17 Ф 16. В результате взаимодействия с горячим дуговым контактом 4 РЭ 10 поворачиваются вокруг своих осей, зацепляясь выступами 14 с неподвижным КП 6, соверщая рабочий ход и приводя во вращение ротор 9. Одновременно в результате взаимодействия с холодным дуговым контактом 5 РЭ 10 последние, обкатываясь выступами 14 по КП 7, закручиваются вокруг своих осей в противоположном направлении, обеспечивая тем самым многократное последующее повторение рабочего хода. Далее описанный цикл повторяется, в результате чего непрерывно поддерживается вращение ротора 9. Полуоси 18, взаимодействуя с гнездами 17 Ф 16, предотвращают прогиб РЭ 10, обеспечивая тем самым надежное зацепление выступов 14 с КП 6 и 7 статора 1.1 3. п. ф-лы, 2 ил. (С (Л // 12 со ю 00 ел 00 о ттпт

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК аи4 F036 7/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

А // 2

А

Фиг. /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4051563/25-06 (22) 25.02.86. (46) 07.08.87. Бюл. № 29 (75) E. Б. Адамян и Т. Ф. Адамян (53) 621.486 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1151708, кл. F 03 G 7/06, 1984.

Авторское свидетельство СССР № 1288339. кл. F 03 G 7/06, 1985. (54) ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ (57) Изобретение относится к машиностроению и м. б. использовано в двигателях, в которых полезную работу получают за счет тепловых деформаций рабочих элементов (РЭ), выполненных из материала с термомеханической памятью формы, Изобретение позволяет повысить надежность. На статоре 1 закреплены два оппозитно расположенных коаксиальных опорных конических полукольца (КП) 6 и 7, а также установлен станкообразный ротор 9. На открытом торце последнего радиально установлены РЭ 10. Соосно с ротором 9 на статоре 1 при помощи подшипников 15 уста„„Я0„„1328580 A 1 новлен фиксатор (Ф) 16 положения РЭ l 0 с гнездами 17 для взаимодействия с последними. На вторых концах 13 РЭ 10 установлены соосно последним дополнительные полуоси 18, размещенные в гнездах 17 Ф 16.

В результате взаимодействия с горячим дуговым контактом 4 РЭ 10 поворачиваются вокруг своих осей, зацепляясь выступами 14 с неподвижным КП 6, совершая рабочий ход и приводя во вращение ротор 9. Одновременно в результате взаимодействия с холодным дуговым контактом 5 РЭ 10 последние, обкатываясь выступами 14 по КП 7, закручиваются вокруг своих осей в противоположном направлении, обеспечивая тем самым многократное последующее повторение рабочего хода. Далее описанный цикл повторяется, в результате чего непрерывно поддерживается вращение ротора 9. Полуоси 18, взаимодействуя с гнездами 17 Ф 16, предотвращают прогиб

РЭ 10, обеспечивая тем самым надежное зацепление выступов 14 с КП 6 и 7 статора 1 1 з. п. ф лы, 2 ил.

1328580

Формула изобретения

Изобретение относится к ма шиностроению, а именно к тепловым двигателям, в которых полезную работу получают за счет тепловых деформаций рабочих элементов, выполненных из материала с термомеханической памятью формы.

Целью изобретения является повышение надежности.

На фиг. 1 представлен описываемый двигатель, осевой разрез; на фиг. 2 — сечение А — А на фиг. 1.

Двигатель содержит статор 1 с горячим и холодным теплообменниками 2 и 3 соответственно. Теплообменники 2 и 3 имеют оппозитно расположенные соответственно горячий и холодный дуговые контакты 4 и 5.

На статоре 1 закреплены два оппозитно расположенных коаксиальных опорных конических полукольца 6 и 7, а также установлен при помощи подшипников 8 станкообразный ротор 9, соединенный с валом отбора мощности (He показан). HB открытом конце ротора 9 радиально установлены рабочие элементы 10 из материала с термомеханической памятью кручения вокруг их продольных осей, например, из титаново-никелевого сплава (53 — 54О никеля, остальное — титан). Элементы 10 прижаты своими первыми концами 11 к горячему и холодному контактами 4 и 5. Теплообменники 2 и 3, контакты 4 и 5 и рабочие элементы 10 выполнены в виде тепловых труб, заполненных капиллярным материалом 12, пропитанным легкокипяшим жидким теплоносителем. На вторых концах 13 элементов 10 выполнены конические выступы 14 для попеременного зацепления с полукольцами 6 и 7 статора 1. Для эффективного зацепления выступы 14 и полукольца 6 и 7 выполнены зубчатыми. Соосно с ротором 9 на статоре 1 при помощи подшипников 15 установлен фиксатор 16 Ноложения элементов 10 с гнездами 17 для взаимодействия с последними. На вторых концах 13 элементов 10 установлены соосно последним дополнительные полуоси 18, размещенные в гнездах 17 фиксатора 16.

Тепловой двигатель работает следующим образом.

В результате взаимодействия с горячим дуговым контактом 4 рабочих элементов 10 проявляется эффект термомеханической памяти последних, и они поворачиваются вокруг своих осей, зацепляясь выступами 14 с неподвижным коническим полукольцом 6 статора 1, совершая рабочий ход и приводя во вращение по часовой стрелке ротор 9. Одновременно в результате взаимодействия с холодным дуговым контактом 5 рабочих элементов 10 последние, охлаждаясь ниже температуры их термомеханической памяти, становятся легко деформируемыми и, обкатываясь выступами 14 по полукольцу 7 статора 1, закручиваются вокруг своих осей в противоположном направлении, обеспечивая тем самым многократное последующее повторение рабочего хода. Далее описанный цикл повторяется, в результате чего непрерывно поддерживается вращение ротора 9. Полуоси 18, взаимодействуя с гнездами 17 фиксатора 16, предотвращают прогиб рабочих элементов!О обеспечивая тем самым надежное зацепление их выступов 14 с полукольцами 6 и 7 статора 1.

1, Тепловой двигатель, содержащий статор с теплообменниками, имеющими оппозитно расположенные горячий и холодный дуговые контакты, и с двумя оппозитно расположенными коаксиальными опорными полукольцами, а также установленные на соединенном с валом отбора мощности роторе рабочие элементы из материала с термомеханической памятью кручения вокруг их продольных осей, прижатые первыми концами к, горячему. и холодному контактам, причем на вторых концах элементов выполнены выступы для попеременного зацепления с полукольцами статора, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, он снабжен установленным соосно с ротором на статоре при помощи подшипников фиксатором положения элементов с гнездами для взаимодействия с последними., а на вторых концах элементов установлены сопсно последним дополнительные полуоси, размещенные в гнездах фиксатора.

2. Двигатель по и. 1, отличающийся тем, что ротор выполнен стаканообразным, элементы установлены на его открытом конце радиально, а выступы и полукольца выполнены коническими.

4-А

Составитель Л. Тугарев

Редактор Н. Егорова Техред И. Верес Корректор В. Гирняк

Заказ 3469/39 Тираж 426 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д; 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Тепловой двигатель Тепловой двигатель Тепловой двигатель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам преобразования тепловой энергии в энергию тепломеханических автоколебаний стержня (С) регулируемой амплитуды и частоты и м

Изобретение относится к машиностроению

Изобретение относится к машиностроению

Изобретение относится к машиностроению и м.б

Изобретение относится к энергетике и позволяет повысить КПД и стабильность работы путем интенсификации теплообмена и аккумулирования энергии тепла и холода

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах преобразования тепловой энергии океана при утилизации низкопотенциального тепла

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