ITMI20100702A1 - APPARATUS FOR CONVERTERING THE KINETIC ENERGY OF MASSES FALLING IN ROTATIONAL KINETIC ENERGY. - Google Patents

APPARATUS FOR CONVERTERING THE KINETIC ENERGY OF MASSES FALLING IN ROTATIONAL KINETIC ENERGY. Download PDF

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ITMI20100702A1
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Stefano Fazzino
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Webtonika S R L
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    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/10Alleged perpetua mobilia

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Description

DESCRIZIONE DESCRIPTION

dell'invenzione industriale avente per titolo: of the industrial invention entitled:

“Apparato per convertire l’energia cinetica di masse in caduta in energia cinetica rotazionale” "Apparatus for converting the kinetic energy of falling masses into rotational kinetic energy"

La presente invenzione concerne un apparato per convertire l’energia cinetica di masse in caduta in energia cinetica rotazionale. The present invention relates to an apparatus for converting the kinetic energy of falling masses into rotational kinetic energy.

Sono note turbine azionate dal vento e dall'acqua, ed, in generale, dispositivi meccanici e elettromeccanici rotanti che convertono, mediante uno o più processi di trasformazione meccanica l'energia intrinseca del mezzo di alimentazione e propulsione utilizzato in energia cinetica rotazionale dei dispositivi stessi. Tipicamente detti dispositivi rotanti producono una coppia motrice che fa ruotare, tramite ima connessione assiale o un sistema di cinghie e pulegge, un generatore di corrente diretta o alternata oppure altri dispositivi meccanici e elettromeccanici atti a produrre lavoro. Detti dispositivi sono dei sistemi di tipo aperto, sistemi cioè che scambiano costantemente forze e energie con il mondo esterno. L'interazione con il mondo esterno avviene, nel caso specifico, perché essi devono essere continuamente alimentati per poter funzionare con l’azione per esempio dell’acqua e del vento. In tutti questi casi il flusso del mezzo di alimentazione urta contro le pale del dispositivo facendolo ruotare e producendo energia cinetica rotazionale che genera una coppia motrice sull'asse di rotazione del dispositivo stesso. Wind and water-driven turbines and, in general, rotating mechanical and electromechanical devices are known which convert, by means of one or more mechanical transformation processes, the intrinsic energy of the power and propulsion means used into the rotational kinetic energy of the devices themselves. . Typically, said rotating devices produce a driving torque which causes to rotate, through an axial connection or a system of belts and pulleys, a generator of direct or alternating current or other mechanical and electromechanical devices capable of producing work. These devices are open systems, systems that constantly exchange forces and energies with the outside world. The interaction with the outside world takes place, in this specific case, because they must be continuously powered in order to function with the action of, for example, water and wind. In all these cases the flow of the feeding means impacts against the blades of the device causing it to rotate and producing rotational kinetic energy which generates a driving torque on the rotation axis of the device itself.

Ponendosi il proposito di utilizzare energia cosiddetta pulita, sorge il problema di trovarla sempre disponibile quale mezzo di alimentazione e propulsione di un apparato rotante e di conseguenza risolvere anche il problema tecnico della continuità dell'alimentazione, che nei suddetti dispositivi rotanti utilizzati per lo scopo non è garantita. I mezzi di alimentazione e propulsione nei suddetti sistemi rotanti (vento, acqua) possono, in particolare stagionalmente, venire a mancare o essere intermittenti con il conseguente arresto dei rotori. Ad esempio se il flusso del vento cessa, le turbine eoliche per la produzione di energia elettrica si fermano. Lo stesso dicasi dell’acqua di un rivo la cui portata risente della stagionalità, e tuttavia occorre produrre lavoro e/o energia elettrica con una certa continuità. With the intention of using so-called clean energy, the problem arises of finding it always available as a means of powering and propelling a rotating apparatus and consequently also solving the technical problem of the continuity of the power supply, which in the aforementioned rotating devices used for the purpose does not is guaranteed. The feeding and propulsion means in the aforementioned rotating systems (wind, water) may, in particular seasonally, fail or be intermittent with the consequent stop of the rotors. For example, if the wind flow stops, the wind turbines for the production of electricity stop. The same can be said of the water of a stream whose flow is affected by seasonality, and yet it is necessary to produce work and / or electricity with a certain continuity.

E’ necessario quindi con queste fonti di energia un’analisi preventiva della disponibilità nel tempo delle energie rinnovabili, ma questo, come è ben noto agli esperti del ramo, vincola la collocazione dell’impianto di produzione di lavoro/energia elettrica a quelle zone che possono garantire continuità in tal senso. It is therefore necessary with these energy sources a preventive analysis of the availability of renewable energy over time, but this, as is well known to experts in the art, binds the location of the work / electricity production plant to those areas that they can guarantee continuity in this sense.

Può nascere l’esigenza di ottenere lavoro e/o energia elettrica in modo continuativo in luoghi che sono privi di detta continuità nella fornitura di portata d’acqua o regime di venti regolari. The need may arise to obtain work and / or electricity on a continuous basis in places that lack such continuity in the supply of water flow or regular winds.

In considerazione dello stato della tecnica lo scopo della presente invenzione è quindi quello di ovviare agli inconvenienti anzidetti, proponendo un apparato per convertire l’energia cinetica di masse in caduta che non risenta delle suddette limitazioni. In consideration of the state of the art, the purpose of the present invention is therefore to obviate the aforementioned drawbacks, proposing an apparatus for converting the kinetic energy of falling masses that is not affected by the aforementioned limitations.

In accordo con l’invenzione tale scopo è raggiunto con un apparato per convertire l'energia cinetica di masse in caduta in energia cinetica rotazionale, caratterizzato dal fatto di prevedere almeno un elemento rotante a giacitura verticale calettato ad un albero rotante orizzontale rotabilmente sostenuto da supporti, almeno un corpo rigido tubolare fissato a detti supporti ed alloggiante rotabilmente detto albero mediante cuscinetti, almeno una coppia di guide solidali all’elemento rotante che corrono verso il corpo rigido posizionato centralmente rispetto all'elemento rotante e quindi tra le due guide in modo che delle masse in caduta libera lungo dette guide possano urtare il corpo rigido. In accordance with the invention, this object is achieved with an apparatus for converting the kinetic energy of falling masses into rotational kinetic energy, characterized by the fact of providing at least one rotating element with vertical position keyed to a horizontal rotating shaft rotatably supported by supports , at least one rigid tubular body fixed to said supports and rotatably housing said shaft by means of bearings, at least one pair of guides integral with the rotating element which run towards the rigid body positioned centrally with respect to the rotating element and therefore between the two guides so that masses in free fall along said guides can strike the rigid body.

Queste ed altre caratteristiche della presente invenzione saranno rese maggiormente evidenti dalla seguente descrizione dettagliata di un suo esempio di realizzazione pratica illustrato a titolo non limitativo negli uniti disegni, in cui: These and other characteristics of the present invention will be made clearer by the following detailed description of an example of its practical embodiment illustrated by way of non-limiting purposes in the accompanying drawings, in which:

la figura 1 mostra una vista prospettica dall’alto di una prima forma realizzati va di un apparato secondo l’invenzione; Figure 1 shows a top perspective view of a first form made of an apparatus according to the invention;

la figura 2 mostra una vista frontale di figura 1 ; figure 2 shows a front view of figure 1;

la figura 3 mostra una vista laterale di figura 1 ; figure 3 shows a side view of figure 1;

la figura 4 mostra una vista in pianta dall’alto di figura 1 ; Figure 4 shows a top plan view of Figure 1;

la figura 5 mostra una vista frontale di una seconda forma realizzativa ad un istante di partenza; figure 5 shows a front view of a second embodiment at a starting instant;

la figura 6 mostra ima vista frontale della forma realizzativa di figura 5 all’istante dell’urto; figure 6 shows a front view of the embodiment of figure 5 at the instant of impact;

la figura 7 mostra ima vista frontale della forma realizzativa di figura 5 dopo ristante dell’urto; Figure 7 shows a front view of the embodiment of Figure 5 after restraining the impact;

la figura 8 mostra una porzione ingrandita di figura 3; figure 8 shows an enlarged portion of figure 3;

la figura 9 mostra una vista frontale di una ulteriore forma realizzativa. figure 9 shows a front view of a further embodiment.

Con riferimento alle figure allegate, ed in particolare alla figura 1 si nota un apparato 1 per convertire l'energia cinetica di masse in caduta in energia cinetica rotazionale, ulteriormente trasmessa ad apparati esterni. With reference to the attached figures, and in particular to figure 1, an apparatus 1 is noted for converting the kinetic energy of falling masses into rotational kinetic energy, further transmitted to external apparatuses.

L’apparato 1 comprende almeno un elemento rotante 2 a giacitura verticale calettato su un albero 10 con asse di rotazione 3 orizzontale; l’elemento ruotante o rotore 2 è ad esempio un disco o un anello. L’albero 10 è rotabilmente sostenuto da supporti 4 solidali al terreno mediante cuscinetti 40 e corpi rigidi 41 che sono solidali ai supporti 4 ed accoppiati all’albero 10 mediante detti cuscinetti 40. In figura 8 si nota che l’apparato prevede due corpi rigidi tubolari 40 tra i quali il rotore 2 è accoppiato all’albero 10. The apparatus 1 comprises at least one rotating element 2 in a vertical position keyed on a shaft 10 with a horizontal axis of rotation 3; the rotating element or rotor 2 is for example a disc or a ring. The shaft 10 is rotatably supported by supports 4 integral with the ground by means of bearings 40 and rigid bodies 41 which are integral with the supports 4 and coupled to the shaft 10 by means of said bearings 40. In figure 8 it can be seen that the apparatus provides two rigid bodies tubulars 40 between which the rotor 2 is coupled to the shaft 10.

L’apparato 1 comprende anche almeno una e preferibilmente una pluralità di guide di scorrimento rettilinee 5 rigidamente vincolate all’elemento rotante 2 e posizionate da un bordo 6 dell’elemento rotante 2 verso il suo asse di rotazione 3. Come mostrato nelle figure 1, 2, 5-7, le guide 5 scorrono da un punto del bordo del rotore 2 fino ad un punto adiacente l’asse di rotazione verticale 3 senza intersecarlo in modo che la massa 7 in caduta possa urtare il corpo rigido 41. La forma di realizzazione a quattro masse 7 mostrata nelle figure 1-4, prevede coppie di guide parallele 5 che corrono da punti del bordo del rotore 2 sostanzialmente opposti per convergere verso l’asse di rotazione 3 da parti opposte, in modo da urtare il corpo rigido 41 da parti opposte. Le guide 5 di ciascuna coppia sono rettilinee ma non necessariamente parallele, viceversa è fondamentale che siano disegnate per consentire l’urto delle masse 7 contro il corpo rigido 41; per esempio potrebbero essere non parallele convergenti o divergenti tra loro per un diverso angolo di collisione con il corpo rigido 41. In ogni caso le guide 5 sono a giacitura verticale, la stessa del rotore 2. The apparatus 1 also comprises at least one and preferably a plurality of rectilinear sliding guides 5 rigidly constrained to the rotating element 2 and positioned by an edge 6 of the rotating element 2 towards its axis of rotation 3. As shown in Figures 1, 2, 5-7, the guides 5 slide from a point on the edge of the rotor 2 to a point adjacent to the vertical rotation axis 3 without intersecting it so that the falling mass 7 can strike the rigid body 41. The shape of construction with four masses 7 shown in Figures 1-4, provides pairs of parallel guides 5 which run from substantially opposite points on the edge of the rotor 2 to converge towards the axis of rotation 3 from opposite sides, so as to strike the rigid body 41 from opposite sides. The guides 5 of each pair are straight but not necessarily parallel, vice versa it is essential that they are designed to allow the impact of the masses 7 against the rigid body 41; for example they could be non-parallel converging or diverging from each other due to a different angle of collision with the rigid body 41. In any case, the guides 5 are in a vertical position, the same as that of the rotor 2.

L’apparato comprende anche almeno una massa 7 vincolata a scorrere liberamente sulla rispettiva guida 5 tramite un elemento di scorrimento 8, tipicamente un carrello 8. Le guide 5 comprendono un fermo 33 posto all'estremo esterno che impedisce ai carrelli 8 di uscire dalle guide durante la rotazione dell'elemento rotante 2. Vantaggiosamente è presente un dispositivo di aggancio e sgancio (non raffigurato) delle masse 7 alle guide L’apparato può vantaggiosamente comprendere una pluralità di masse 7 vincolate nel modo descritto alla rispettiva guida 5. The apparatus also comprises at least one mass 7 constrained to slide freely on the respective guide 5 by means of a sliding element 8, typically a carriage 8. The guides 5 comprise a stop 33 located at the outer end which prevents the carriages 8 from coming out of the guides. during the rotation of the rotating element 2. Advantageously there is a device for hooking and unhooking the masses 7 to the guides (not shown). The apparatus can advantageously comprise a plurality of masses 7 constrained in the manner described to the respective guide 5.

Il dispositivo di aggancio e sgancio (non raffigurato), può essere vantaggiosamente un dispositivo di freno elettromagnetico (non raffigurato) che frena la massa 7 sulla guida 5, e la rilascia per la caduta libera. The coupling and release device (not shown) can advantageously be an electromagnetic brake device (not shown) which brakes the mass 7 on the guide 5, and releases it for free fall.

Questo dispositivo può anche essere usato per ottenere che le masse 7 ed i relativi carrelli 8 a cui sono vincolate non possano scorrere nel verso opposto alla loro caduta per evitare eventuali rimbalzi delle masse lungo le guide di scorrimento 5 e quindi la perdita di energia cinetica. Il rimbalzo è impedito a titolo esemplificativo con il dispositivo frenante elettromagnetico usato per frenare le masse sulle guide; il dispositivo elettromagnetico è comandato da un sensore di posizione o di collisione (non raffigurati). Il sensore, quando la massa collide con il corpo rigido 41, fa azionare Γ elettromagnete del dispositivo di aggancio e sgancio che blocca per un istante la massa 7 alla guida 5. This device can also be used to ensure that the masses 7 and the relative carriages 8 to which they are constrained cannot slide in the opposite direction to their fall in order to avoid any rebounds of the masses along the sliding guides 5 and therefore the loss of kinetic energy. Rebound is prevented by way of example with the electromagnetic braking device used to brake the masses on the guides; the electromagnetic device is controlled by a position or collision sensor (not shown). The sensor, when the mass collides with the rigid body 41, activates the electromagnet of the coupling and release device which locks the mass 7 to the guide 5 for an instant.

L’apparato 1 può vantaggiosamente comprendere almeno un sensore (non raffigurato, ma di tipo noto) di tipo meccanico, o elettronico, o elettromagnetico, o optoelettronico o laser, per il monitoraggio della posizione delle masse 7 nello spazio, delle forze derivanti dagli urti, della velocità di rotazione dell’elemento rotante 2, della velocità di scorrimento degli elementi di scorrimento 8 sulle guide 5 e della coppia motrice misurata su un asse di rotazione 3. The apparatus 1 can advantageously comprise at least one sensor (not shown, but of a known type) of the mechanical, or electronic, or electromagnetic, or optoelectronic or laser type, for monitoring the position of the masses 7 in space, of the forces deriving from impacts , of the rotation speed of the rotating element 2, of the sliding speed of the sliding elements 8 on the guides 5 and of the driving torque measured on a rotation axis 3.

L’apparato 1 può vantaggiosamente comprendere un dispositivo di posizionamento (non raffigurato) di tipo meccanico, elettrico e elettromeccanico per lo spostamento delle masse 7 sulle guide di scorrimento 5. Vantaggiosamente è possibile utilizzare, a titolo esemplificativo non limitativo, motori passo passo, noti. The apparatus 1 can advantageously comprise a positioning device (not shown) of the mechanical, electrical and electromechanical type for moving the masses 7 on the sliding guides 5. Advantageously, it is possible to use, by way of non-limiting example, known stepper motors .

I corpi 41 è posizionato in corrispondenza dell’asse 3 ed è atto ad intercettare le masse 7 durante la loro caduta; l’urto tra la massa 7 in caduta ed il corpo 41 produce una forza rotazionale sull’elemento rotante 2. La reazione all’urto sulla massa 7, in particolare sulla guida 5, risulta avere una componente perpendicolare al raggio dell’elemento rotante 2 che pone in rotazione l’elemento rotante 2 attorno all’asse 3. The bodies 41 is positioned in correspondence with the axis 3 and is able to intercept the masses 7 during their fall; the impact between the falling mass 7 and the body 41 produces a rotational force on the rotating element 2. The reaction to the impact on the mass 7, in particular on the guide 5, results to have a component perpendicular to the radius of the rotating element 2 which rotates the rotating element 2 around the axis 3.

Sullo stesso albero cilindrico 10 possono essere calettati più rotori 2. Several rotors 2 can be keyed onto the same cylindrical shaft 10.

L’apparato 1 può vantaggiosamente comprendere un dispositivo meccanico di posizionamento (non raffigurato) atto a calcolare la posizione dei corpi rigidi 41 e a spostarli. Vantaggiosamente detto dispositivo meccanico può comprendere sensori di posizione di tipo noto e motori passo passo, anch’essi noti. The apparatus 1 can advantageously comprise a mechanical positioning device (not shown) able to calculate the position of the rigid bodies 41 and to move them. Advantageously, said mechanical device can comprise known type position sensors and stepper motors, also known.

L’apparato 1 può comprendere un dispositivo elettronico (anch’esso non raffigurato) di controllo e gestione per i dispositivi e sensori sopradetti. Apparatus 1 may include an electronic device (also not shown) for control and management for the aforementioned devices and sensors.

L’apparato 1 comprende inoltre mezzi di trasmissione (non raffigurati) del moto dell’elemento rotante 2 ad apparati esterni (non raffigurati). The apparatus 1 also includes transmission means (not shown) of the motion of the rotating element 2 to external devices (not shown).

Detti mezzi di trasmissione del moto comprendono una cinghia di trasmissione e un sistema di pulegge di trasmissione dell'energia cinetica rotazionale generata dall’apparato verso un sistema di utilizzo di tale energia cinetica. Said motion transmission means include a transmission belt and a pulley system for transmitting the rotational kinetic energy generated by the apparatus towards a system for using this kinetic energy.

L’apparato 1 può comprendere almeno un dispositivo frenante (non raffigurato) dell’elemento rotante 2. Detto dispositivo frenante dell’elemento rotante 2 può essere un freno a disco od altro dispositivo frenante presente in arte nota. Il dispositivo elettronico di controllo e gestione invia i comandi al dispositivo frenante dell’elemento rotante 2 nei casi di rallentamento e arresto dell’elemento rotante 2. The apparatus 1 may comprise at least one braking device (not shown) of the rotating element 2. Said braking device of the rotating element 2 can be a disc brake or other braking device present in the known art. The electronic control and management device sends commands to the braking device of the rotating element 2 in cases of slowing down and stopping of the rotating element 2.

Vantaggiosamente può essere costruito un apparato multiplo composto da due o più apparati 1 secondo le rivendicazioni precedenti associati tra loro per mezzo di giunti meccanici o elettromeccanici (non raffigurati) e gestiti da un sistema di controllo generale (non raffigurato). Advantageously, a multiple apparatus consisting of two or more apparatuses 1 according to the preceding claims associated with each other by means of mechanical or electromechanical joints (not shown) and managed by a general control system (not shown) can be constructed.

Il funzionamento dell'invenzione è basato fondamentalmente sulla conversione dell'energia cinetica delle masse in caduta in energia cinetica rotazionale dell’elemento rotante 2 tramite una serie di urti. The operation of the invention is basically based on the conversion of the kinetic energy of the falling masses into rotational kinetic energy of the rotating element 2 through a series of impacts.

Secondo l'invenzione, la rotazione dell’elemento rotante 2 è la diretta conseguenza di urti consecutivi tra le masse 7 in caduta libera o frenata e i corpi rigidi 41, solidali al suolo nell'istante dell'urto. Gli urti tra le masse e i corpi rigidi 41 producono una forza impulsiva nel verso della rotazione dell’elemento rotante 2 che, ruotando, genera energia cinetica rotazionale attorno all'asse di rotazione 3. According to the invention, the rotation of the rotating element 2 is the direct consequence of consecutive collisions between the masses 7 in free fall or braking and the rigid bodies 41, integral with the ground at the moment of impact. The collisions between the masses and the rigid bodies 41 produce an impulsive force in the direction of the rotation of the rotating element 2 which, by rotating, generates rotational kinetic energy around the axis of rotation 3.

Il funzionamento dell’invenzione è illustrato (figure 5, 6, 7) per semplicità per due sole masse 71 e 72 scorrevoli lungo guide 51 e 52 vincolate ad un disco 2 da parti opposte rispetto all’albero 10 in modo che le masse 71, 72 in caduta intercettino il corpo rigido 41; il funzionamento con una pluralità di masse associate ad una pluralità di guide è desumibile da questo caso. The operation of the invention is illustrated (Figures 5, 6, 7) for simplicity only for two masses 71 and 72 sliding along guides 51 and 52 constrained to a disk 2 on opposite sides with respect to the shaft 10 so that the masses 71, 72 when falling intercepts the rigid body 41; operation with a plurality of masses associated with a plurality of guides can be deduced from this case.

Nella posizione di inizio (figura 5), la prima massa 71 è agganciata alla guida 51 posta in verticale ad una posizione superiore 30 (figura 5), e la seconda massa 72 è libera sulla guida 52 in una posizione inferiore 31; il sistema di controllo sgancia la prima massa 71 ed essa scorre per forza peso sulla guida 51 e va a collidere con il corpo 41 posto in prossimità dell’asse di rotazione dell’elemento rotante 2 (figura 6); una componente della reazione all’urto è in direzione perpendicolare al raggio, di conseguenza il disco 2 inizia a ruotare in senso orario (figura 7) trascinando con sé la seconda massa 72 che progressivamente comincia a salire. In the starting position (Figure 5), the first mass 71 is hooked to the guide 51 placed vertically at an upper position 30 (Figure 5), and the second mass 72 is free on the guide 52 in a lower position 31; the control system releases the first mass 71 and it slides by force of weight on the guide 51 and collides with the body 41 located near the rotation axis of the rotating element 2 (Figure 6); a component of the impact reaction is in a direction perpendicular to the radius, consequently the disk 2 begins to rotate clockwise (figure 7) dragging with it the second mass 72 which progressively begins to rise.

In seguito il disco 2 inizia a decelerare a causa degli attriti fino a quando la seconda massa 72 trovandosi in posizione sopra-elevata rispetto alla prima massa 71 inizia a scendere per forza peso lungo la guida 52 fino ad urtare il corpo 41 generando una nuova spinta rotazionale oraria. Analogamente la prima massa 71 ricomincia a salire. Il ciclo quindi si ripete nel tempo fino ad un istante in cui naturalmente il disco 2 si ferma sostanzialmente con le guide in posizione orizzontale in una vista frontale del disco analoga a quella delle figure 5-7. Then the disc 2 begins to decelerate due to friction until the second mass 72, being in a higher-elevated position with respect to the first mass 71, begins to descend by force of weight along the guide 52 until it hits the body 41, generating a new thrust rotational hourly. Similarly, the first mass 71 begins to rise again. The cycle then repeats itself over time until an instant when the disc 2 naturally stops substantially with the guides in a horizontal position in a front view of the disc similar to that of Figures 5-7.

Nel caso di quattro masse come rappresentato nelle figure 1-4, il ciclo si ripete con frequenza doppia, ma il concetto è lo stesso: le masse 7 in posizione alta tendono a scendere lungo le rispettive guide 5 fino ad urtare il corpo 41 generando una rotazione, ovvero la conversione del moto rettilineo della massa 7 in moto rotazionale del rotore 2. In the case of four masses as shown in Figures 1-4, the cycle is repeated with double frequency, but the concept is the same: the masses 7 in a high position tend to descend along their respective guides 5 until they hit the body 41, generating a rotation, i.e. the conversion of the rectilinear motion of the mass 7 into the rotational motion of the rotor 2.

Le masse 7 e il corpo 41 sono costituiti da un materiale elastico a bassa deformabilità con un grado di durezza elevato e resistente agli urti. The masses 7 and the body 41 are made of an elastic material with low deformability with a high degree of hardness and impact resistant.

L’apparato 1 può essere connesso ad almeno un dispositivo (non raffigurato) meccanico, elettrico, elettronico, elettromeccanico e optoelettronico atto a variare il numero dei giri del sistema rotante, produrre corrente elettrica diretta e alternata, produrre lavoro meccanico, produrre calore tramite attrito, misurare il numero dei giri dell’elemento rotante 2. The apparatus 1 can be connected to at least one mechanical, electrical, electronic, electromechanical and optoelectronic device (not shown) capable of varying the number of revolutions of the rotating system, producing direct and alternating electric current, producing mechanical work, producing heat by friction , measure the number of revolutions of the rotating element 2.

Il senso della rotazione dell’elemento rotante 2 può essere di tipo orario, oppure di tipo antiorario da destra verso sinistra. The direction of rotation of the rotating element 2 can be clockwise or counterclockwise from right to left.

In figura 9 è rappresentata una forma di realizzazione con rotore 2 di forma quadrata in cui le guide 5 si estendono ben oltre la periferia del rotore 2. Figure 9 shows an embodiment with a square-shaped rotor 2 in which the guides 5 extend well beyond the periphery of the rotor 2.

Si rivendica anche un metodo per convertire l'energia cinetica di masse in caduta in energia cinetica rotazionale di un apparato secondo la descrizione che precede, comprendente le fasi di: A method is also claimed for converting the kinetic energy of falling masses into rotational kinetic energy of an apparatus according to the above description, comprising the steps of:

• porre una guida 5 in posizione verticale ruotando l’elemento rotante 2; • place a guide 5 in a vertical position by rotating the rotating element 2;

• alzare la massa 7 associata alla guida verticale 5 ad ima condizione di energia potenziale maggiore dovuta al peso più elevato; • raise the mass 7 associated with the vertical guide 5 at a higher potential energy condition due to the higher weight;

• lasciare cadere detta massa 7 verso un albero posto eccentrico sulla sua traiettoria di caduta in modo che l’urto tra la massa 7 in caduta ed il corpo 41 produca una reazione con componente perpendicolare al raggio dell’elemento rotante e quindi una rotazione dell’elemento rotante 2; • letting said mass 7 fall towards a shaft placed eccentric on its fall trajectory so that the impact between the falling mass 7 and the body 41 produces a reaction with a component perpendicular to the radius of the rotating element and therefore a rotation of the rotating element 2;

• utilizzare la rotazione dell’elemento rotante 2 prodotta dall’urto, per produrre lavoro o energia elettrica. • use the rotation of the rotating element 2 produced by the impact, to produce work or electricity.

Le guide 5 potrebbero non essere rettilinee e non appartenere ad un piano a giacitura verticale, ovvero potrebbero essere curve in qualsiasi direzione dello spazio restando comunque il vincolo all’elemento rotante 2 ed in particolare in corrispondenza dell’estremità interna 55 dove avviene l’urto con il corpo rigido 41. The guides 5 may not be rectilinear and may not belong to a vertical plane, or they may be curved in any direction of space, while the constraint to the rotating element 2 remains in any case and in particular in correspondence with the internal end 55 where the impact occurs. with rigid body 41.

Claims (13)

RIVENDICAZIONI 1. Apparato (1) per convertire l'energia cinetica di masse in caduta in energia cinetica rotazionale, caratterizzato dal fatto di prevedere almeno un elemento rotante (2) a giacitura verticale calettato ad un albero rotante orizzontale (10) rotabilmente sostenuto da supporti (4), almeno un corpo rigido tubolare (41) fissato a detti supporti (4) ed alloggiante rotabilmente detto albero (10) mediante cuscinetti (40), almeno una coppia di guide (5, 51, 52) solidali all’elemento rotante (2) che corrono verso il corpo rigido (41) posizionato centralmente rispetto all'elemento rotante (2) e quindi tra le due guide (5, 51, 52) in modo che delle masse (7, 71, 72) in caduta libera lungo dette guide (5, 51, 52) possano urtare il corpo rigido (41). CLAIMS 1. Apparatus (1) for converting the kinetic energy of falling masses into rotational kinetic energy, characterized by the fact of providing at least one rotating element (2) with vertical position keyed to a horizontal rotating shaft (10) rotatably supported by supports ( 4), at least one rigid tubular body (41) fixed to said supports (4) and rotatably housing said shaft (10) by means of bearings (40), at least one pair of guides (5, 51, 52) integral with the rotating element ( 2) which run towards the rigid body (41) positioned centrally with respect to the rotating element (2) and therefore between the two guides (5, 51, 52) so that the masses (7, 71, 72) in free fall along said guides (5, 51, 52) can strike the rigid body (41). 2. Apparato (1) secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che dette guide (5) prevedono ima prima estremità esterna (54) in corrispondenza od oltre la periferia del rotore (2) ed una seconda estremità interna (55) adiacente l’asse di rotazione (3) del rotore (2) senza intersecarlo su un piano ortogonale a detto asse di rotazione (3). 2. Apparatus (1) according to claim 1, characterized in that said guides (5) have a first external end (54) at or beyond the periphery of the rotor (2) and a second internal end (55) adjacent to the rotation axis (3) of the rotor (2) without intersecting it on a plane orthogonal to said rotation axis (3). 3. Apparato (1) secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dal fatto che ciascuna coppia di guide prevede guide rettilinee (5) tra loro parallele e con estremità esterne (54) opposte rispetto all’asse di rotazione (3) del rotore (2), dette guide (5) appartenendo ad un piano a giacitura verticale. 3. Apparatus (1) according to claim 1 or 2, characterized in that each pair of guides has rectilinear guides (5) parallel to each other and with external ends (54) opposite to the axis of rotation (3) of the rotor ( 2), said guides (5) belonging to a vertical plane. 4. Apparato (1) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di prevedere mezzi di trattenuta delle masse (7) alle estremità delle guide (5), mezzi atti ad azionare detti mezzi di trattenuta, e mezzi di temporizzazione per il rilascio delle masse (7) in funzione della coppia richiesta all’albero (10). 4. Apparatus (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that it provides means for retaining the masses (7) at the ends of the guides (5), means for activating said retaining means, and timing means for releasing of the masses (7) as a function of the torque required to the shaft (10). 5. Apparato (1) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che l’elemento di scorrimento (8) è un carrello (8). 5. Apparatus (1) according to any of the preceding claims, characterized by the fact that the sliding element (8) is a carriage (8). 6. Apparato (1) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che le guide (5) comprendono un fermo (33) posto all'estremità esterna (54) che impedisce ai carrelli (8) di uscire dalle guide (5) durante la rotazione dell'elemento rotante (2). 6. Apparatus (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the guides (5) comprise a stop (33) placed at the outer end (54) which prevents the carriages (8) from coming out of the guides (5) during the rotation of the rotating element (2). 7. Apparato (1) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che comprende almeno un dispositivo frenante dell’elemento rotante (2). 7. Apparatus (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises at least one braking device of the rotating element (2). 8. Apparato (1) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che comprende almeno un sensore di tipo meccanico, o elettronico, o elettromagnetico, o optoelettronico o laser, per il monitoraggio della posizione delle masse (7) nello spazio, delle forze derivanti dagli urti, della velocità di rotazione delPelemento rotante (2), della velocità di scorrimento degli elementi di scorrimento (8) sulle guide (5) e della coppia motrice misurata su un asse di rotazione (3). 8. Apparatus (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises at least one sensor of the mechanical, or electronic, or electromagnetic, or optoelectronic or laser type, for monitoring the position of the masses (7) in space, of the forces deriving from impacts, the rotation speed of the rotating element (2), the sliding speed of the sliding elements (8) on the guides (5) and the driving torque measured on a rotation axis (3). 9. Apparato (1) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che comprende almeno un dispositivo elettronico di controllo e gestione. Apparatus (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises at least one electronic control and management device. 10. Apparato (1) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di essere connesso ad almeno un dispositivo meccanico, elettrico, elettronico, elettromeccanico e optoelettronico atto a variare il numero dei giri del sistema rotante, produrre corrente elettrica diretta e alternata, produrre lavoro meccanico, produrre calore tramite attrito, misurare il numero dei giri dell’elemento rotante (2). 10. Apparatus (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that it is connected to at least one mechanical, electrical, electronic, electromechanical and optoelectronic device adapted to vary the number of revolutions of the rotating system, to produce direct and alternating electric current, produce mechanical work, produce heat by friction, measure the number of revolutions of the rotating element (2). 11. Apparato secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto elemento rotante (2) ha forma discoidale e le guide (5) corrono tra le estremità del bordo dell'elemento rotante (2) e l'intemo senza intersecare l’asse di rotazione (3) dell'elemento rotante (2). 11. Apparatus according to any one of the preceding claims, characterized in that said rotating element (2) has a discoidal shape and the guides (5) run between the ends of the edge of the rotating element (2) and the inside without intersecting the rotation axis (3) of the rotating element (2). 12. Apparato (2) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 1-10, caratterizzato dal fatto che l’elemento rotante (2) ha forma quadrata e le guide (5) corrono da oltre la periferia del rotore verso l’interno di esso con estremità interna (55) adiacente l’asse di rotazione (3) senza intersecarlo. Apparatus (2) according to any one of claims 1-10, characterized in that the rotating element (2) has a square shape and the guides (5) run from beyond the periphery of the rotor towards the inside of it with ends internal (55) adjacent to the axis of rotation (3) without intersecting it. 13. Procedimento per convertire l'energia cinetica di masse in caduta in energia cinetica rotazionale, caratterizzato dal fatto di prevedere l’urto di masse (7) in caduta libera lungo guide solidali ad un elemento rotante (2) a giacitura verticale, con un corpo rigido fìsso (41) rotabilmente alloggiente un albero rotante (10) su cui è calettato detto elemento rotante (2) con asse di rotazione orizzontale (3) perpendicolare a detta guida (5) e non intersecante la guida stessa.13. Process for converting the kinetic energy of falling masses into rotational kinetic energy, characterized by the fact of foreseeing the collision of masses (7) in free fall along guides integral with a rotating element (2) in vertical position, with a fixed rigid body (41) rotatably housing a rotating shaft (10) on which said rotating element (2) with horizontal rotation axis (3) perpendicular to said guide (5) and not intersecting the guide itself is keyed.
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