[发明专利]输送可流动介质的装置无效

专利信息
申请号: 89103643.1 申请日: 1989-05-29
公开(公告)号: CN1038491A 公开(公告)日: 1990-01-03
发明(设计)人: 英戈马·里奇 申请(专利权)人: 英戈马·里奇
主分类号: F01C9/00 分类号: F01C9/00
代理公司: 中国专利代理有限公司 代理人: 周备麟
地址: 奥地利布*** 国省代码: 暂无信息
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摘要: 为输送流动介质,在矩形横面输送管道(1)中装有叶片型活塞(2、6、21),它们可绕管道壁(17)上横贯输送方向的枢轴(5、9、24)相位错开地摆动。沿输送方向(A)顺序安装着的单向活门均由阀舌门(3、7、22)构成,它们铰接在叶片型活塞上平行于它们枢轴的那一边。叶片型活塞长度小于输送管道上它所贴靠的侧壁(19)宽度,留下的间隙由阀舌门覆盖,者长度比间隙大。籍本装置,在每一个叶片型活塞工作过程中,阀舌门密封地倚靠在其对面侧壁(18)上。
搜索关键词: 输送 流动 介质 装置
【主权项】:
1、输送可流动介质的装置,它有一个矩形横截面输送管道(1)和两个矩形叶片型活塞(2、6),叶片型活塞装在管道壁(17)上可在一个角度范围内摆动,每个叶片型活塞(2、6)上有一个阀舌门(3、7),它们与叶片型活塞(2、6)的枢轴(5、9)平行地铰接在叶片型活塞(2、6)上,这两个阀舌门(3、7)交替地朝压力侧开启,此外,该装置有一个外部的叶片型活塞(2、6)摆动传动装置,其特征为:这两个叶片型活塞(2、6)沿输送方向(A)前后安排,并可相位错开地摆动,每个叶片型活塞(2、6)其垂直于枢轴(5、9)的侧面长度,小于输送管道(1)垂直于枢轴(5、9)的那个侧壁(19)的宽度,同样亦为矩形的阀舌门(3、7)铰接在叶片型活塞(2、6)上与枢轴(5、9)平行的那一边,每一个阀舌门(3、7)垂直于其铰链(4、8)轴的侧面长度,大于在叶片型活塞(2、6)与和枢轴(5、9)处于相对位置的管道壁(18)之间形成的要加以覆盖的间隙。
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  • 2015-08-28 - 2015-12-30 - F01C9/00
  • 一种新型摆动式气动马达,是根据气动马达工作原理,应用摆动活塞来实现气动力转变为机械能,达到输出旋转机械能目的的一种新型结构气动马达。这种气动马达利用压缩空气进入配气阀芯,同时借助配气阀芯的转动,将压缩空气依次送入由缸体与中心摆形成的工作容腔中,该压缩空气将在工作容腔中膨胀,从而推动中心摆摆动,中心摆推力通过连杆对曲轴形成旋转力矩,使曲轴旋转,实现旋转运动输出。配气阀与曲轴旋转相匹配,实现配气正时,将压缩空气按照工作时序,依次送入各工作容腔。该气动马达具有结构紧凑、体积小、重量轻和效率高等优点。特别适合于采矿行业、石化机械、船舶机械等需要防火、防爆的工作环境。
  • 使用轨道行星齿轮传动系统的内燃发动机-201380061442.0
  • 海因茨-古斯塔夫·赖塞尔 - 海因茨-古斯塔夫·赖塞尔
  • 2013-09-25 - 2015-12-09 - F01C9/00
  • 本发明涉及一种轨道行星齿轮系统和采用它的内燃发动机。在某个方面中,发动机包括具有第一壁为第一燃烧室定界的发动机壳体,第一主构件具有第一活塞并且第二主构件具有第二活塞。活塞还可以为第一燃烧室定界。第一壁限定至少一段环形部,活塞沿着由该段环形部限定的弯曲路径引导。主构件可以联接到中间构件。在不同实施方式中,中间构件可以通过轨道行星齿轮系统联接主构件的运动到曲轴。
  • 一种组件,尤其是内燃机或压缩机-201380063491.8
  • 赫伯特·许特林 - 赫伯特·许特林
  • 2013-12-04 - 2015-08-19 - F01C9/00
  • 一种组件,尤其是压缩机或内燃机,所述组件包括壳体(12),在该壳体中,布置四个活塞(22、24、26、28),这四个活塞中的第一活塞(22)具有第一端面(52),第二活塞(24)具有第二端面(54),第三活塞(26)具有面对第一端面(52)的第三端面(56),并且第四活塞(28)具有面对第二端面(54)的第四端面(58),其中所述活塞(22、24、26、28)在冲程有限的往复运动中能够围绕枢转轴线(50)枢转运动;活塞保持架(90),所述活塞保持架被布置在所述壳体(12)中并且四个活塞(22、24、26、28)被布置在所述活塞保持架中;在所述壳体(12)中的控制机构(80),所述控制机构具有弯曲元件(82),在该弯曲元件(82)上所述活塞(22、24、26、28)被引导以产生它们的枢转运动,其中活塞能够与活塞保持架或弯曲元件(82)一起在所述壳体(12)中围绕垂直于枢转轴线(50)的旋转轴线(88)旋转,其中,所述弯曲元件(82)被径向地布置在活塞(22、24、26、28)外侧并且环形地围绕旋转轴线(88);和位于壳体(12)中的多个工作腔(60;62;64;66),每个所述工作腔分别用于一种工作介质,所述多个工作腔形成在活塞(22、24、26、28)的彼此面对的端面(52、56和54、58)之间。此处,第一工作腔和第二工作腔(60、62)形成在第一活塞(22)的第一端面(52)和第三活塞(26)的第三端面(56)之间,所述第一工作腔和第二工作腔被第一分隔壁(68)彼此密封地分隔开,并且第三工作腔和第四工作腔(64、66)形成在第二活塞(24)的第二端面(54)和第四活塞(28)的第四端面(58)之间,所述第三工作腔和第四工作腔被第二分隔壁(70)彼此密封地分隔开。
  • 对夹摇摆托盘活塞摇摆驱动机-201420114473.X
  • 张民良 - 张民良
  • 2014-03-10 - 2014-11-05 - F01C9/00
  • 本实用新型涉及的对夹摇摆托盘活塞摇摆驱动机,其角行程摇摆的范围为0~330°或连续单向旋转,特别适用于球阀等角行程类阀门或代替电动机驱动粉碎机等回转机械,还适用于泵送流体;本驱动机压送活塞驱动机械负载工作的流体或机械驱动活塞压送负载工作的流体可以是气体或液体。驱动机包括对夹摇摆托盘活塞摇摆执行装置、流体进排通道系统、冷却系统和驱动力发生系统;流体进排通道系统的气通道与工作腔室连通;冷却系统是强制冷却和/或自然散热的机构;驱动力发生系统为流体压力驱动活塞作用于机械负载的系统或者是机械驱动活塞作用于流体负载的系统;对夹摇摆托盘活塞摇摆执行装置包括k≥3托盘、活塞片、连接机构、动力进出键合结构、润滑系统和密封结构。
  • 单组元发动机的催化装置-201320881459.8
  • 郭志平;张艳锋;齐菲;郭浩;贺向新;郝键美;刘海龙;苗淑静;张慧杰;刘江;周朋飞;孟玉刚 - 内蒙古工业大学
  • 2013-12-30 - 2014-07-23 - F01C9/00
  • 一种单组元发动机的催化装置,作为燃料供给装置,应用于摆式发动机系统中,通过螺纹连接嵌入到发动机缸体内。它由柱塞本体、密封圈、催化银网、柱塞、滑套、柱塞阀套和气体喷嘴组成。柱塞一端为柱塞杆,一端为柱塞阀,它是该装置中唯一的运动件,与滑套和柱塞阀套对应形成运动副,左端装在柱塞本体上,右端旋有气体喷嘴。该单元组元催化装置结构简单,可以使过氧化氢溶液在其中充分反应,并能提高反应后气体的输出速度,将燃料的化学能转化为机械能输出。
  • 往复活塞发动机-201420101734.4
  • 阎达 - 阎达
  • 2014-03-07 - 2014-07-16 - F01C9/00
  • 本实用新型涉及一种往复活塞发动机,其特征在于:缸体内以缸体中心呈阵列分布有若干卧式活塞,连杆内围绕连杆的几何中心呈阵列分布有若干卧式活塞,从而构成若干汽缸,每个汽缸分别与连杆的几何中心相连,缸体与连杆相对闭合形成一组汽缸组;第一气缸组与第二气缸组的中央通过相互呈中心对称的双主轴轴接,每根主轴上固定一对椭圆凸轮,一对椭圆凸轮分别固定连接第一/第二连杆,第一/第二连杆分别由第一/第二气缸组内的若干气缸转动控制连接,并分别通过各自连接的椭圆凸轮实现与主轴联转。本实用新型通过椭圆凸轮和连杆的共轭曲面运动,将活塞的往复角位移运动直接转变为主轴的转动,满足了大功率密度的要求,结构简单,制造容易,成本较低。
  • 单组元发动机的催化装置-201310743466.6
  • 郭志平;张艳锋;齐菲;郭浩;贺向新;郝键美;刘海龙;苗淑静;张慧杰;刘江;周朋飞;孟玉刚 - 内蒙古工业大学
  • 2013-12-30 - 2014-07-09 - F01C9/00
  • 一种用于单组元发动机的催化装置,作为燃料供给装置,应用于摆式发动机系统中,通过螺纹连接嵌入到发动机缸体内。它由柱塞本体、密封圈、催化银网、柱塞、滑套、柱塞阀套和气体喷嘴组成。柱塞一端为柱塞杆,一端为柱塞阀,它是该装置中唯一的运动件,与滑套和柱塞阀套对应形成运动副,左端装在柱塞本体上,右端旋有气体喷嘴。该单元组元催化装置结构简单,可以使过氧化氢溶液在其中充分反应,并能提高反应后气体的输出速度,将燃料的化学能转化为机械能输出。
  • 微型摆式单组元发动机-201320881468.7
  • 郭志平;张艳锋;郭浩;郝键美;刘海龙;苗淑静;张慧杰;刘江;齐菲;周鹏飞;孟玉刚 - 内蒙古工业大学
  • 2013-12-30 - 2014-06-25 - F01C9/00
  • 一种微型摆式单组元发动机,其包括燃料罐、电控单元、催化装置、摆式发动机、燃料配流阀、排气单向阀以及消音器。其以高浓度过氧化氢溶液为燃料,电控单元控制燃料配流阀向指定的催化装置供应燃料,并通过催化反应将上述燃料分解产生的高温高压气体直接作用在摆式发动机的中心摆上,实现摆动力的直接输出或以电能输出。该发动机具有工作模式高度集成、结构简单、控制方便能量密度高等优点,适用于太空、极地、高原、钻井平台或水下等各种缺氧或无氧环境中的能量供给装置。
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