Тепловой двигатель

 

Изобретение относится к машиностроению и обеспечивает повышение КПД и надежности двигателей, использующих тепловые деформации твердого термочувствительного рабочего элемента. В корпусе 1 с нагревателем 2 и охладителем 3 установлены два ротора 4 и 5, связанные между собой передачей в виде шестерни 7 и колеса 8, а также кольцевым термочувствительным элементом в виде спирали (С) 9 из материала с термомеханической памятью. При нагреве С 9 выпрямляется и, удлиняясь, вращая ротор 4, взаимодействуя с его периферийной канавкой 10. Вращение ротора 4 передается валу 6 отбора мощности и одновременно через шестерню 7 и колесо 8 - ротору 5. Охлаждаясь, С 9 принимает исходную форму. Повышение КПД и надежности двигателя обеспечивается за счет предотвращения проскальзывания витков С 9 по ротору 5, выполненному в виде червячного колеса, а также за счет надежного сцепления распрямленной С 9 переменного сечения с профильной канавкой 10 ротора 4. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) 0!) (51) 5 С 01 Ь 3/24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕРЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫГИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4306095/24-10 (22) 14.09. 87 (46) 07.01.90. Бюл. Р 1 (71) Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, Харьковское научно-производственное объединение

Ъонокристаллреактив" и Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам (72) В.К. Комарь, В.П. Мигаль, В.А. Ульянов и О.Н. Чугай (53) 535.242(088.8) (56) Меланхохин Н .М . Методы исследования оптических свойств кристаллов.—

М.: Наука, 1970. с. 138-141.

Основы элипсометрии./Под ред.

A.Â. Ржанова. — Новосибирск: Наука, 19 78, с. 24 5. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ

НАПРЯЖЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ (57) Изобретение относится к области измерительной техники и может использоваться при определении распределенных остаточных напряжений в объекте. Целью изобретения является снижение трудоемкости и |расширение функциональных возможностей эа счет

Изобретение относится к области измерительной техники н может использоваться при определении распределенньи остаточных напряжений в нроэрачньи кристаллических объектах.

Цель изобретения - снижение трудоемкости и раснирение функциональных .воэможностей за счет определения остаточных напряжений в оптически ак-. тивных областях.

2 определения остаточных напряжений в оптически активных областях. Способ заключается в том, что исследуемый объект с компенсатором помещают между поляризатором и анализатором и направляют параллельный пучок света на поляризатор . Компенсатор выполняют в виде пакета плоских прозрачных пластин нэ фотоупругого материала и создают в нем предварительные напряжения путем чистого изгиба. Затем фотографируют объект не менее 4 раэ при поворотах на 45 и измеряют смещения нейтральной интерференционной полосы в каждой пластине компенсатора, по которым определяют распределение остаточных напряжений в объекте. Затем компепсатор разгружают и создают вторично напряжения кручения путем приложения крутящего момента, фотографируют в четырех положениях при о поворотах на 45 и вновь измеряют смещения нейтральной интерференционной полосы, по которым определяют распределение остаточных напряжений в оптически активных областях. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

На фиг. 1 представлена схема устройства, релизующего способ; на фиг. 2 — одна иэ пластин компенсатора при создании в ней напряжения чистого изгиба.

Устройство для определения остаточных напряжений (фиг. 1) содержит расположенные rro ходу светового луча источник 1 монохроматического излуче- . ния, конденсор 2, поляризатор 3, ис1. 3.3 -I 3 4 1 следуеиый объект (1, компецсагор 5, состоя(((ий цз пакета ((лосьих рс(зрачных пластин, ацяпизятпр 6 объектив

7 и фотоппастицу 8.

При р еалцзации цр еплягаемогс способа свет от источника I ч врез кон— децсор 2 падает пярялпеп(цьм (l,÷êoì ца поляризатор 3, после которого поля ризованцьш пучок проходит исследу =.-. иый объект (1, Каждая из обла(тей объекта, содержа(((ая остаточat»(e пацря>кения, вносит изменения в поляризацию

ItpovIetit!tего света, Пргл прохож..te(IHH поляризованногоо света чере.(кристаллические объекты возникaeT це только двупучецрелоиление, цо H проявляется оптическая активность. Кс(п(е tcaTîð >» состоящий из пакета 1>лоских пластин„ изготовленных из материала с извес.; — 2П цыии фотоупругиии постоя цць ;H, дает воз можно сть пр свести оце р ку остаточных напряжений путем визуалl цых измерений, Ког Ia в компецсаторе > созда— цы напряжения путем чистого изгиба (фиг. 2); то часть пластинки IJ»!tie .г,.(лI нии NN испытывает напряжение ряс— ! тяжеция, я часть ц(л>ке линии Й14 — на цpRBeIIHe сжЯтия . При э I ом В!»рх(1яя -"=(с (ь пластицы ведет себя как ((сложитcJI >Ht»I1 (Односс нь((1 кристалл» а (1(1жы(я как отрицательць;й or Hîîcный кр((стяпп,, Если такую пластину рассматривать параллельном свете l!pH oKpeöeí(1bt>t I o" ляроидях, то при наличии объекта м=.ж-ду поляризатором и пакетом пластин

:5 нейтральная интерференвис (-.. яя (копов .:-, в отдепьнь(х областях будет .--,зн(-ат(»с! вверх нли вниз в зав(лс(л((ост((от знак»

H B6»JIH tHHt»(ДВУ JI»Jil Е(1P eJIC(. I el ». Я В Ol или иной области.

Измерял сдвиг ней гра !(1»I. ой поп осы с помощью отсчетнсго м(л(;роскоця !лпп любого другого этсчетно го устройства» можно определить ветичп((у ця((ряжев>1Р в различных областях об>(-.! к. а., Ис: tct(ь-зовяние пакета прозрачных цпястH( позволяет в(лзуялиз(лров(1 гь (>я(1(:1>еде((ение напря>кец(1Й по Ec(ltt", Гбле(кт > .

Если к компенсят(>1>у ((р(!»(ожеlt кру--! тящий моиецт, cсз(1Я(зиг(("! в аидой tlпастине напряжение кру»!ец(1;,:;o !III 1(ts:

lIo центру кяжцсй ((пястицы ос ".. ".ется н(-.tie(I>op>

:(о.(оса .лещ=;е-,. Ся вверх H .. :. ; вниз, в зависимо(". и от вел(-:.- Нны;.:" знака враЩЕ-:.((Я ПЛОС КОС ГИ ПОЛЯРИЗаЦИИ.

Для оценки всего золя остаточных няпряжен(ий B кристаллах H измеряют четыре величины смещения нейтральной линии, оответствующие последсвательо ным повор зтаи объекта на угол 45

Формула изобретения

1. С((особ определения остаточных цапряжений в объектах, основанный на измерении величины двойного лучепрепоилени>! с помощью компенсатора, о тл и I a to I(tie и с я, тем, что, с це1>ью сн>1>кения трудоемкости, в качествв компенсатора испсль-:=-:-;; -.. пакет плос"ких прозра tttьп. Н-..a! Нз ф. ;-о;.(1((руг-..—

ГО» Иа »з :Нада!. C ° »ЭДЯЮт В НЕЕY П(>ЕДВЯ

» ритепьные ltal(ряж-.ьия п тем чистого изгиба, фс(тогр: фин у(пт объект не менее четырех itaз после каждого поворота

r g.CI его на ч > относительно плоскости поляризации и Hà полученных фстосиимKatt из;:(е1>яют сдвиг нейтральной интер" ферецционнай полосы, по кс>тороиу ог,— редепяют распределение сс аточных напряжений з объекте., 2. Способ по п» i, о т Jt и ч а юшийся тем, (то, = целью расширения функциональных возможностей за счет опр одел ения зстаточных напряже», Н1 и в оц(.ически активных областях (Iepåä фотографированием объекта, в (1лястинах ксьпенсатора создают напря;кения кр; ения путем приложения крутящего >:.с:(ента к торцам компенсатора, я по (з1в(лгу нейтральной интер((>еренц(л:> H>I GA lсло сы с(гр едел яют р пр ед! ление

icTa! синью напряжений в оптически активных областях.

Тепловой двигатель Тепловой двигатель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к устройствам, использующим для преобразования тепла в механическую энергию разность температур поверхностных и глубинных слоев воды в водоемах, и может найти применение в энергетике и судостроении

Изобретение относится к преобразованию тепловой энергии в механическую за счет тепловых деформаций твердых термочувствительных элементов в виде тонкостенных лопаток (Л) 5 и может быть использовано в качестве привода различных тепломеханических агрегатов автоматики

Изобретение относится к машиностроению, а именно к механизмам, обеспечивающим перемещение исполнительного органа с заданным усилием при его нагреве и охлаждении, и может быть использовано в устройствах, требующих создания усилий при значительных перемещениях

Привод // 1498987
Изобретение относится к машиностроению, а именно к приводам одноразового действия, и может быть использовано в аварийных системах энергетики, нефтеи газодобывающей технике

Изобретение относится к способам получения механической энергии в процессе теплового расширения и сжатия жидкого рабочего тела и может быть использовано при создании маломощных приводов, например агрегатов автоматики и термочувствительных элементов датчиков

Изобретение относится к тепловым двигателям, а именно к устройствам, позволяющим осуществлять преобразование тепловой энергии в механическую при малой разности температур, и может быть использовано для привода различных механизмов

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