CZ301708B6 - Rotacní stroj s obežnými dvojkrídly zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory - Google Patents

Rotacní stroj s obežnými dvojkrídly zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory Download PDF

Info

Publication number
CZ301708B6
CZ301708B6 CZ20050194A CZ2005194A CZ301708B6 CZ 301708 B6 CZ301708 B6 CZ 301708B6 CZ 20050194 A CZ20050194 A CZ 20050194A CZ 2005194 A CZ2005194 A CZ 2005194A CZ 301708 B6 CZ301708 B6 CZ 301708B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
countershaft
pair
double
supported
stator housing
Prior art date
Application number
CZ20050194A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2005194A3 (cs
Inventor
Frolík@Jirí
Original Assignee
Frolík@Jirí
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Frolík@Jirí filed Critical Frolík@Jirí
Priority to CZ20050194A priority Critical patent/CZ301708B6/cs
Priority to EP06705756A priority patent/EP1948905A2/en
Priority to PCT/CZ2006/000014 priority patent/WO2006102855A2/en
Priority to US11/393,518 priority patent/US7572118B2/en
Publication of CZ2005194A3 publication Critical patent/CZ2005194A3/cs
Publication of CZ301708B6 publication Critical patent/CZ301708B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C17/00Arrangements for drive of co-operating members, e.g. for rotary piston and casing
    • F01C17/02Arrangements for drive of co-operating members, e.g. for rotary piston and casing of toothed-gearing type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C1/00Rotary-piston machines or engines
    • F01C1/30Rotary-piston machines or engines having the characteristics covered by two or more groups F01C1/02, F01C1/08, F01C1/22, F01C1/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F01C1/34Rotary-piston machines or engines having the characteristics covered by two or more groups F01C1/02, F01C1/08, F01C1/22, F01C1/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F01C1/08 or F01C1/22 and relative reciprocation between the co-operating members
    • F01C1/344Rotary-piston machines or engines having the characteristics covered by two or more groups F01C1/02, F01C1/08, F01C1/22, F01C1/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F01C1/08 or F01C1/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member
    • F01C1/3441Rotary-piston machines or engines having the characteristics covered by two or more groups F01C1/02, F01C1/08, F01C1/22, F01C1/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F01C1/08 or F01C1/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member the inner and outer member being in contact along one line or continuous surface substantially parallel to the axis of rotation
    • F01C1/3442Rotary-piston machines or engines having the characteristics covered by two or more groups F01C1/02, F01C1/08, F01C1/22, F01C1/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F01C1/08 or F01C1/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member the inner and outer member being in contact along one line or continuous surface substantially parallel to the axis of rotation the surfaces of the inner and outer member, forming the working space, being surfaces of revolution
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/50Bearings
    • F04C2240/52Bearings for assemblies with supports on both sides

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Stroj sestává ze statorové skríne (1) a rotacní cásti (2). Statorová skrín (1) je tvorena sestavou jednotlive k sobe pripevnených deskovitých modulu obsahujících ve svých vývrtech rotacní cást (2) s alespon dvema dvojkrídly (3, 3.1) lopatkového tvaru a nosnou hrídel (4). Na nosné hrídeli (4) procházející po celé stavební délce statorové skríne (1) jsou vytvoreny alespon dve dvojice excentru (4.1, 4.2), na nichž jsou otocne uložena alespon dve dvojkrídla (3, 3.1), která jsou v oboustranném kluzném styku s unášecími lištami (6) propojujícími dvojici unášecích prstencu (5, 5.1) uložených ve dvojici ložisek (5.2, 5.3) unášecích prstencu, pricemž jeden z unášecích prstencu (5.1) je opatren pastorkem (8) s vnejším ozubením, které je ve stálém záberu s vnejším ozubením vnitrního predlohového kola (7), které je uloženo na predlohové hrídeli (7.1) uložené prostrednictvím dvojice predlohových ložisek (7.2, 7.3) v krajním deskovitém modulu (1.2) predlohové hrídele a která je na svém vnejším konci opatrena vnejším predlohovým kolem (7.4) s vnejším ozubením, které je ve stálém záberu v prevodovém pomeru 1:2 s vnejším ozubením vnejšího ozubeného kola (4.3) nosné hrídele a pricemž nosná hrídel (4) je na svém opacném konci opatrena vnejším kolem (4.4) sekundárního výstupního momentu.

Description

Oblast techniky
Vynález se týká rotačního stroje s oběžnými dvojkřídly, zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory, který je využitelný i pro oblast Čerpací techniky a jiných pracovních strojů.
!()
Dosavadní stav techniky
Z amerického patentového dokumentu US 1 940 384 Arnold Zóller je znám rotační kompresor, který pracuje s oběžnými dvojkřídly, respektive s rovinnými šoupátky. Tato rovinná šoupátka se pri otáčení pohybují nucené ve vodicích drážkách excentricky uloženého rotoru a jsou vedena na nich upevněnými třecími kameny. Vzájemným spojením protilehlých šoupátek do jednoho dvojkřídla je zamezeno narůstání odstředivých sil působících na křídlo a tím zvyšování třecí práce mezi křídlem a statorovou oběžnou plochou. Účinnost plnění zde popisovaného kompresoru je velmi vysoká a dosahuje 75 až 95 %. Mechanická účinnost v důsledku třecí práce je nízká a pohybuje se mezi 35 až 65 %. Tento kompresor pracující jako dmychadlo je vhodný pro práci s vysokými otáčkami a křivka plnění až do 6 000 otáček/min. vykazuje lineární průběh. Dříve se tento kompresor, případně ve funkci dmychadla, používal k přeplňování motoru závodních automobilů.
Podstatnou nevýhodou tohoto provedení kompresoru je značná třecí práce, která vzniká pri rychlém nuceném posouvání křídel po excentrickém bubnu a po stěně statoru při otáčení, což vede k rychlému opotřebení jeho součástí.
Celá řada dalších technických řešení se později zabývá vyřešením těchto tribologických problé30 mů výše uvedeného stroje různými alternativními konstrukcemi umožňujícími realizovat nucený pohyb dvojkřídel umístěných ve vnitřním prostoru rotoru s cílem snížit třecí práci a dosáhnout jejich kruhové oběžné dráhy.
Například v patentových dokumentech JP 5 644 489 je dvoj křídlo vedeno v postranních dráž35 kách, čímž ale při vzrůstajících otáčkách rostou odstředivé síly a současně zvyšují třecí práci.
V tomto řešení je navíc optimální implementace pouze jednoho dvoj křídla podobně, jako v dalším známém řešení podle rakouského patentového dokumentu AT 920009.
V dalších dokumentech US 3 001 482, DE-PS 433 963 a US 3 294 454 jsou křídla vedena opět v postranních drážkách, což vyvolává značné třecí odpory pri otáčení. U patentového dokumentu
US 2 070 662 je pohyb volně vložených křídel vynucen excentricky uloženým unáŠečem rotoru.
Řešení podle patentového dokumentu FR-A 1091637 charakterizuje křídla, která jsou přitlačována na oběžnou plochu pružinou, což opět vede při vyšších otáčkách ke zvýšené třecí práci.
Cílem vynálezu je především odstranit výše uvedené nedostatky dosavadních řešení spočívající zejména ve vytváření nežádoucích třecích sil vznikajících ve styčných místech konců křídel a oběžné plochy statoru a vytvořit takové otočné uložení dvojkřídel, které by bylo konstrukčně jednoduché a které by eliminovalo třecí práci mezi koncovými částmi dvojkřídel a oběžnou plo50 chou statoru a také snižovalo třecí práci mezi dvojkřídly a rotorem na minimální hodnotu i pri vysokých otáčkách a dále pak vytvořit možnost implementace většího množství dvojkřídel do nového konstrukčního řešení rotačního stroje s oběžnými dvojkřídly.
Podstata vynálezu
Shora uvedené nedostatky ve velké míře odstraňuje a cíl vynálezu splňuje rotační stroj s oběžný5 mi dvoj křídly, zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory, sestávající ze statorové a rotorové části, kde statorová skříň je tvořena sestavou jednotlivě k sobě připevněných deskovitých modulů obsahujících ve svých vývrtech rotační část s alespoň dvěma dvojkřídly lopatkového tvaru a nosnou hřídel, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na nosné hřídeli procházející po celé stavební délce statorové skříně jsou vytvořeny alespoň dvě dvojice excentrů, na nichž jsou otočně uložena alespoň dvě dvoj křídla, která jsou v oboustranném kluzném styku s unášecími lištami propojujícími dvojici unášecích prstenců uložených ve dvojici ložisek prstenců, přičemž jeden z unášecích prstenců je opatřen pastorkem s vnějším ozubením, které je ve stálém záběru s vnějším ozubením vnitřního předlohového kola, které je uloženo na předlohové hřídeli uložené prostřednictvím dvojice předlohových ložisek v krajním deskovitém modulu is předlohové hřídele a kteráje na svém vnějším konci opatřena vnějším předlohovým kolem s vnějším ozubením, které je ve stálém záběru v převodovém poměru 1:2 s vnějším ozubením vnějšího ozubeného kola nosné hřídele a přičemž nosná hřídel je na opačném svém konci opatřena vnějším kolem sekundárního výstupního momentu.
Výhody provedení rotačního stroje podle vynálezu lze spatřovat především v efektivní eliminaci třecích sil, které u dosavadních provedení vznikají ve styčných místech konců volně uložených křídel se styčnou statorovou plochou pracovního prostoru, kde vlivem odstředivých sil dochází zejména při vyšších otáčkách rotoru ke značné třecí práci a v extrémních případech i ke strojní havárii. Stabilní zavěšení jednotlivých dvojkřídel na nosné hřídeli v popsaném vynálezu zajišťuje konstantní vzdálenost koncové části dvojkřídla od vnitřní pracovní plochy statorové skříně v jakémkoli režimu, což umožňuje využívat stroj v oblasti vyšších otáček spolu s prodloužením jeho životnosti. Podstatnou další výhodou tohoto stroje je plynulý průtok pracovního média v jednom směru, což umožňuje řazení několika strojů za sebou k dosažení vícenásobné expanze či vícenásobné komprese pracovního média. Další využití tohoto rotačního stroje leží v oblasti prů30 myslových vývěv a rotačních čerpadel, popřípadě modifikovaných spalovacích motorů či tepelných strojů typu Stirling.
Přehled obrázků na výkresech
Na připojených výkresech je pro bližší objasnění vynálezu znázorněno příkladné provedení rotačního stroje a jeho základní konstrukční prvky a kde obr. 1 představuje rotační stroj v podélném řezu B-B v sestaveném stavu. Obr. 2 představuje v pohledu A-A uspořádání rotačního stroje se dvěma dvojkřídly v okamžité základní konfiguraci. Na obr. 3 je v pohledu E-E a v pohledu F-F znázorněno provedení dvojice prstenců rotační části stroje s unášecími lištami a na obr. 4 je znázorněna rotační část stroje s unášecími prstenci a unášecími lištami v axonometrickém pohledu. Obr. 5 a obr. 6 představuje příkladné provedení dvojkřídel ajejich ojničních ok pro rotační stroj se dvěma dvojkřídly. Na obr. 7 je znázorněno v podélném řezu B'-B' alternativní provedení rotačního stroje uzpůsobeného pro uložení osmi dvojkřídel a obr. 8 představuje v pohledu A-A' aplikační provedení rotačního stroje s konfigurací kanálů pro funkci expanzní pohonné jednotky s využitím rotačního stroje s osmi dvojkřídly a na obr. 9 je znázorněno v pohledu A'-A provedení rotačního stroje s osmi dvojkřídly a s konfigurací kanálů pro funkci kompresoru. Na obr. 10 je v částečném řezu pracovní částí stroje znázorněna aplikace s expanzní pohonnou jednotkou pro využití nízkopotenciálního tepla z geotermálního systému a na obr. 11 je v částečném řezu pra50 covní částí stroje znázorněna aplikace rotačního stroje pro využití nízkopotenciálního tepla ze sluneční energie. Pro účely popisu funkce rotačního stroje podle vynálezu je na obr. 12 znázorněna okamžitá konfigurace dvojkřídel ve vývrtu v pracovním středovém modulu statorové skříně v pohledu A-A. Obr. 13 představuje grafické odvození konchoidální křivky pohybu koncových bodů osy dvojkřídla pří otáčení s vyznačenou porovnávací kružnicí a na obr. 14 je samostatně
-2CZ JU17US BO znázorněna konchoidální křivka spolu s matematickými veličinami dosazenými v parametrické rovnici.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je v podélném řezu znázorněno příkladné provedení rotačního stroje podle vynálezu uspořádaného pro dvě dvojkřídla, kde je patrná statorová skříň 1, která je vytvořena z jednotlivých k sobě připevněných desko vitých modulů a kde dvojice deskovitých krajních modulů LL io 1.2 statorovou skříň 1 axiálně uzavírá a je v nich prostřednictvím dvojice ložisek 4.5, 4.6 nosné hřídele uložena nosná hřídel 4 s osou o;. Na nosné hřídeli 4 je vytvořena první středová dvojice excentrů 4.2 ležících na ose 03 pro druhé dvojkridlo 3.1 uložené pomocí dvojice 3.4 ojniČních ok druhého dvojkřídla 3.1 a druhá dvojice 4,1 excentrů uložená na ose Οχ pro první dvojkřídlo 3 uložené pomocí dvojice 3.3 ojničních ok prvního dvojkřídla 3. Mezi dvojicí krajních modulů LL
1.2 je umístěna dvojice prstencových modulu 1,3, 1.4 a pracovní středový modul 1.5. Ve dvojici prstencových modulů 1.3, 1.4 ie uložena na dvojici prstencových ložisek 5,2, 5.3 dvojice unášecích prstenců 5. 5.1, které jsou vzájemně propojeny unášecími lištami 6 které jsou oboustranně v kluzném styku s každou koncovou plochou dvojice dvojkřídel 3, 3.1. Na unášecím prstenci LI je vytvořen pastorek 8, který je opatřen vnějším ozubením a který je ve stálém záběru s vnějším ozubením vnitřního předlohového kola 7, které je uloženo na předlohové hřídeli 7.1 uložené prostřednictvím dvojice 7.2 předlohových ložisek v krajním deskovitém modulu 1.2. Předlohová hřídel 7,1 je na svém vnějším konci opatřena vnějším předlohovým kolem 7.3 s vnějším ozubením, které je ve stálém záběru v převodovém poměru 1:2 s vnějším ozubením vnějšího ozubeného kola 4.3 nosné hřídele 4 a nosná hřídel 4 je na opačném konci opatřena vnějším kolem 4.4 sekundárního výstupního momentu. Pro obr. 2 je vyznačen směr pohledu A-A.
Obr. 2 představuje v pohledu A-A rotační část 2 a okamžitou základní polohu dvojice dvojkřídel 3, 3.1 v pracovním prostoru 1.6 pracovního středového modulu 1,5 s vyznačeným směrem s otáčení rotační části 2 a vyznačeným řezem Br-B pro obr. 1.
Na obr. 3 je v pohledu F patrné uspořádání unášecích lišt 6 na unášecím prstenci 5 a v pohledu E je znázorněno provedení unášecího prstence 5.1 na straně přivrácené do pracovního prostoru 1.6. Mezi pohledem F a pohledem E je v řezu znázorněno provedení unášecích prstenců 5, 5.1 ajejich uložení na ložiskách 5.2, 5.3 prstenců.
Obr. 4 znázorňuje uspořádání unášecích prstenců 5, 5.1 a provedení unášecích lišt 6 v axonometrickém průmětu, mezi nimiž jsou patrné vodicí mezery dvojkřídel.
Obr. 5 a obr. 6 představují detailní provedení dvojkřídel L 3.1, kde na obr. 5 je patrné první dvoj40 křídlo 3 s úložnou ojnicí 3.3 prvního křídla a na obr. 6 je znázorněno detailní provedení druhého dvojkřídla 3.1 s úložnou ojnicí 3.4 druhého dvojkřídla.
Na obr. 7 je v podélném řezu B-B' znázorněno příkladné provedení rotačního stroje s nosnou hřídelí 4.7 uzpůsobenou pro uložení osmi dvojkřídel v pracovním středovém modulu 1.5.1. Sou45 časně je zde vyznačen pohled A'-Af pro obr. 8 a pohled A-A pro obr. 9.
Obr. 8 a obr. 9 představují technickým řešením předurčené aplikace rotačního stroje s osmi dvojkřídly, kde na obr. 8 je znázorněno uspořádání pro využití stroje jako expanzní pohonné jednotky se vstupním kanálem V, hlavním výstupním kanálem V.l a pomocným výstupním kanálem V,2.
a kde je též vyznačen řez B'-B' pro obr. 7 a na obr. 9 je znázorněno uspořádání pro využití stroje ve funkci kompresoru se vstupním kanálem V.3 kompresoru a výstupním kanálem V.4 kompresoru.
-3CZ 301708 B6
Na obr. 10 je znázorněn rotační stroj s osmi dvojkřídly zařazený jako expanzní pohonná jednotka využívající nízkopotenciální tepelnou energii vřídla 9, kde je patrný uzavřený oběh H pracovního média a chladič K) geotermálního pracovního média.
Obr. 11 představuje rotační stroj s osmi dvojkřídly zařazený jako expanzní pohonná jednotka využívající sluneční energii získávanou prostřednictvím soustavy fokusátorů 12 slunečního záření v uzavřeném oběhu 11.1 pracovního média s chladičem 10.1 slunečního pracovního média.
Obr. 12 znázorňuje okamžitou konfiguraci dvojice dvojkřídel X 3.1, kde první dvojkřídlo 3 se io nachází ve výchozí pozici Μ, N a kde body Μ, N jsou průsečíky osy o prvního dvojkřídla 3 s křivkou kd, konchoidy a křivkou Εχ porovnávací kružnice. Ve všech ostatních pozicích, například i v pozici pootočení o 45° ve směru s otáčení do polohy M'N' zůstává průsečík pootočené osy o' prvního dvojkřídla 3 na křivce k^ konchoidy, avšak křivku kj< porovnávací kružnice již nesleduje. Současně se stejným způsobem dostane druhé dvojkřídlo 3.1 do polohy Μ, N.
Obr. 13 znázorňuje geometrické odvozeni tvaru pracovního prostoru 1.5.2 vytvořeného v pracovním středovém modulu 1.5 statorové skříně 1, kde obrysová křivka k^ konchoidy znázorňuje jeho konchoidální tvar a kde je patrná křivka k^ porovnávací kružnice se středem v bodě A ležícím na ose Οχ a o průměru d/2, která ukazuje rozdíl mezi jeho skutečným tvarem odpovídajícím křivce k^ konchoidy a porovnávací kružnicí Εχ o průměru d = MN, což současně odpovídá délce dvojkřídla. Současně je zde vyznačena řídicí kružnice kť křivky k<h konchoidy se středem v bodě B ležícím na ose ch nosné hřídele 4. Výchozí poloha dvojkřídla představuje jednak délku d, která současně odpovídá úseku Μ N na jeho ose o a současně limitní průměr křivky k^ konchoidy o shodném průměru, jako je délka d, kde d = délka dvojkřídla = průměr křivky Εχ porovnávací kružnice = průměru křivky konchoidy ve výchozí poloze dvojkřídla s koncovými body Μ, N. Řídicí kružnice kr křivky Ech konchoidy má průměr e, přičemž 2e značí délku maximálního vysunutí dvojkřídla. Bod P značí průsečík všech os dvojkřídel ve všech pozicích a leží na ose 03.
Na obr. 14 je samostatně znázorněna konchoidální křivka Εφ jejíž parametrická rovnice v polár30 nich souřadnicích P (p, tp) je p = e.cos φ +/-1/2 d kde g značí vzdálenost na křivce k^j, konchoidy od pólu P, (g značí okamžitý úhel natočení osy o dvojkřídla, přičemž je pro tento okamžitý případ tg = 45°.
P značí počátek polární soustavy souřadnic (p, φ) konců osy o dvojkřídla, které se pohybuje po křivce konchoidy. Osy všech dvojkřídel v každém možném úhlu pootočení prochází vždy bodem P, zvaným pól.
Funkci stroje podle vynálezu lze dokumentovat s pomocí obr. 1. obr. 2 a obr. 12, kde při otáčení symetrického dvojkřídla 3 z výchozí polohy Μ, N ve směru s otáčení dochází k vychyl ování středu dvojkřídla 3 po řídicí kružnici X konchoidy v závislosti na odpovídajícím pootočení excentrů 4.1 vytvořeného na nosné hřídeli 4, čímž dochází k vysouvání dvojkřídla 3 z rotoru a zpět tak, že koncové body M'N' osy o dvojkřídla 3 opisují vždy exaktně křivku kch konchoidy identickou s konchoidální křivkou vytvořenou v pracovním středovém modulu 1.5 statorové skříně i. V důsledku excentrického uložení rotoru pak rozděluje dvojice dvojkřídel X 3.1 pracovní prostor 1.5.2 na čtyři komory plynule měnící svůj objem při otáčení, kde jejich objem se nejprve zvětšuje ve smyslu expanze a po dosažení dolní úvratě odpovídající maximálnímu objemu komory se objem komor zmenšuje ve smyslu komprese. Při opakovaném otáčení rotační části 2 dochází k nepřetržitému získávání expanzní práce z energetického média pro případ využití jako expanzní pohonné jednotky a nebo k získávání komprimovaného média pro případ využití ve funkci kompresoru.

Claims (1)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    CL JU1/U8 U6
    5 1. Rotační stroj s oběžnými dvoj křídly, zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory, sestávající ze statorové skříně (1) a rotační části (2), kde statorová skříň (1) je tvořena sestavou jednotlivě k sobě připevněných deskovitých modulů obsahujících ve svých vývrtech rotační část (2) s alespoň dvěma dvojkřídly (3,3.1) lopatkového tvaru a nosnou hřídel (4), vyznačující se tím, že na nosné hřídeli (4) procházející po celé stavební délce statorové skříně (1) jsou ío vytvořeny alespoň dvě dvojice excentrů (4,1, 4.2), na nichž jsou otočně uložena alespoň dvě dvojkřídla (3, 3.1), která jsou v oboustranném kluzném styku s unášecími lištami (6) propojujícími dvojici unášecích prstenců (5, 5.1) uložených ve dvojici ložisek (5.2, 5.3) prstenců, přičemž jeden z unášecích prstenců (5.1) je opatřen pastorkem (8) s vnějším ozubením, které je ve stálém záběru s vnějším ozubením vnitřního předlohového kola (7), které je uloženo na předlohové is hřídeli (7.1) uložené prostřednictvím dvojice předlohových ložisek (7,2, 7.3) v krajním deskovitém modulu (1.2) předlohové hřídele a která je na svém vnějším konci opatřena vnějším předlohovým kolem (7.4) s vnějším ozubením, které je ve stálém záběru v převodovém poměru 1:2 s vnějším ozubením vnějšího ozubeného kola (4.3) nosné hřídele (4) a přičemž nosná hřídel (4) je na opačném svém konci opatřena vnějším kolem (4.4) sekundárního výstupního momentu.
CZ20050194A 2005-03-29 2005-03-29 Rotacní stroj s obežnými dvojkrídly zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory CZ301708B6 (cs)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20050194A CZ301708B6 (cs) 2005-03-29 2005-03-29 Rotacní stroj s obežnými dvojkrídly zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory
EP06705756A EP1948905A2 (en) 2005-03-29 2006-03-27 Rotary machine with orbiting twin blades, especially for expansion drive units and compressors
PCT/CZ2006/000014 WO2006102855A2 (en) 2005-03-29 2006-03-27 Rotary machine with orbiting twin blades, especially for expansion drive units and compressors
US11/393,518 US7572118B2 (en) 2005-03-29 2006-03-29 Rotary machine with orbiting twin blades, especially for expansion drive units and compressors

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20050194A CZ301708B6 (cs) 2005-03-29 2005-03-29 Rotacní stroj s obežnými dvojkrídly zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2005194A3 CZ2005194A3 (cs) 2006-11-15
CZ301708B6 true CZ301708B6 (cs) 2010-06-02

Family

ID=36930214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20050194A CZ301708B6 (cs) 2005-03-29 2005-03-29 Rotacní stroj s obežnými dvojkrídly zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7572118B2 (cs)
EP (1) EP1948905A2 (cs)
CZ (1) CZ301708B6 (cs)
WO (1) WO2006102855A2 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013060309A2 (en) 2011-10-26 2013-05-02 Jiri Frolik Combined driving system of an electric energy generator with the utilization of the pressure potential of a high-energy medium generated in the form of a mixture of exhaust gases and compressed air with the aid of a motor with rocking pistons with an integrated compressor section

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO20111749A1 (no) * 2011-12-19 2013-06-20 Tocircle Ind As Rotasjonsmaskin
ITMI20130135A1 (it) * 2013-01-31 2014-08-01 Brigaglia Alberto Macchina idraulica volumetrica per reti idriche in pressione.

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1994245A (en) * 1931-09-03 1935-03-12 Jr John O Gette Compressor and supercharger
FR826534A (fr) * 1936-12-15 1938-04-01 Appareil rotatif utilisable comme moteur, pompe ou compresseur
FR829970A (fr) * 1937-03-13 1938-07-18 Appareil rotatif utilisable comme moteur, pompe ou compressseur
WO1991010812A1 (de) * 1990-01-12 1991-07-25 Georg Willi Eckhardt Drehschiebermaschine
CZ290702B6 (cs) * 1999-05-04 2002-09-11 Jiří Ing. Frolík Rotační stroj s oběžnými křídly, zejména pro kompresory nebo tepelné motory

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE433963C (de) 1925-09-24 1926-09-13 Ernst Hese Sperre fuer selbsttaetig wirksame Kreiselwipper
US1940384A (en) * 1927-05-07 1933-12-19 Zoller Arnold Rotary compressor
US2070662A (en) * 1934-04-24 1937-02-16 James P Johnson Vacuum pump
FR1091637A (fr) 1952-09-13 1955-04-13 Turbines rotatives à pales rentrantes
US3001482A (en) * 1958-01-24 1961-09-26 William M Osborn Hydraulic device
US3294454A (en) * 1964-09-30 1966-12-27 Eugene E Foerster Reciprocating vane type rotary pump
JPS5644489A (en) 1979-09-19 1981-04-23 Shigeyuki Kimura Pump
US4449899A (en) * 1982-04-29 1984-05-22 Ecton Corp. Rotary vane machine
AU1200892A (en) 1991-01-28 1992-08-27 Raimund Frank Device for conveying and/or compressing media and working or power machines

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1994245A (en) * 1931-09-03 1935-03-12 Jr John O Gette Compressor and supercharger
FR826534A (fr) * 1936-12-15 1938-04-01 Appareil rotatif utilisable comme moteur, pompe ou compresseur
FR829970A (fr) * 1937-03-13 1938-07-18 Appareil rotatif utilisable comme moteur, pompe ou compressseur
WO1991010812A1 (de) * 1990-01-12 1991-07-25 Georg Willi Eckhardt Drehschiebermaschine
CZ290702B6 (cs) * 1999-05-04 2002-09-11 Jiří Ing. Frolík Rotační stroj s oběžnými křídly, zejména pro kompresory nebo tepelné motory

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013060309A2 (en) 2011-10-26 2013-05-02 Jiri Frolik Combined driving system of an electric energy generator with the utilization of the pressure potential of a high-energy medium generated in the form of a mixture of exhaust gases and compressed air with the aid of a motor with rocking pistons with an integrated compressor section

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2005194A3 (cs) 2006-11-15
EP1948905A2 (en) 2008-07-30
US20060222544A1 (en) 2006-10-05
WO2006102855A2 (en) 2006-10-05
WO2006102855A3 (en) 2006-11-23
US7572118B2 (en) 2009-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3853355B2 (ja) 回転ピストン機械
US6659744B1 (en) Rotary two axis expansible chamber pump with pivotal link
CA2757899A1 (en) Device with rotary pistons that can be used as a compressor, a pump, a vacuum pump, a turbine, a motor and as other driving and driven hydraulic-pneumatic machines
CZ301708B6 (cs) Rotacní stroj s obežnými dvojkrídly zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory
WO2011053173A2 (en) Rotary working machine provided with an assembly of working chambers with periodically variable volume, in particular a compressor
KR101703483B1 (ko) 기어 변속기를 갖는 압축성 매체 드라이브용 로터리 모터
JP5256346B2 (ja) 圧縮媒体用ロータリモータ
CZ15406U1 (cs) Rotační stroj s oběžnými dvojkřídly, zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory
CZ9901593A3 (cs) Rotační stroj s oběžnými křídly, zejména pro kompresory nebo tepelné motory
US20160363113A1 (en) Friction-free Rotary Piston Scissor Action Motor / Hot Air Energy Generator
CZ23105U1 (cs) Rotační stroj s oběžnými dvojkřídly, zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory
BR112013032575B1 (pt) bomba hidráulica de fundo de poço
US1336845A (en) Rotary engine or pump
JP3567331B2 (ja) 流体機械
RU60630U1 (ru) Гидродвигатель
CZ36366U1 (cs) Rotační dmychadlo
SK6803Y1 (sk) Pracovný priestor s rotačne sa pohybujúcim piestom
CZ8760U1 (cs) Rotační stroj s oběžnými křídly, zejména pro kompresory nebo tepelné motory
UA54838C2 (en) Rotor hinge-plate mechanism
RU2005121265A (ru) Роторный двигатель

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20110329