RU108531U1 - DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION TO RETURN-COMMUNICATIVE AND BACKWARD - Google Patents

DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION TO RETURN-COMMUNICATIVE AND BACKWARD Download PDF

Info

Publication number
RU108531U1
RU108531U1 RU2011118312/11U RU2011118312U RU108531U1 RU 108531 U1 RU108531 U1 RU 108531U1 RU 2011118312/11 U RU2011118312/11 U RU 2011118312/11U RU 2011118312 U RU2011118312 U RU 2011118312U RU 108531 U1 RU108531 U1 RU 108531U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slider
rotation
leads
flywheel
housing
Prior art date
Application number
RU2011118312/11U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Григорьевич Соколов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет " (ГОУ ВПО "КубГТУ")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет " (ГОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет " (ГОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2011118312/11U priority Critical patent/RU108531U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU108531U1 publication Critical patent/RU108531U1/en

Links

Landscapes

  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

1. Устройство для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот, содержащее корпус, в котором размещено тело вращения в виде маховика, фиксированное от смещения вдоль оси вращения, и ползун, установленный с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль оси вращения, на боковой поверхности ползуна выполнена замкнутая винтовая канавка, между ползуном и телом вращения размещен шарообразный поводок, проворот ползуна относительно корпуса ограничен шлицевым соединением, отличающееся тем, что винтовая канавка выполнена с четным количеством витков, поводки расположены в диаметрально противоположных точках винтовой канавки ползуна и их количество соответствует количеству витков винтовой канавки, поводки вставлены в пазы в маховике и боковой поверхностью, выходящей за пределы ползуна, опираются на кольца подшипников качения, имеющие радиусные кольцевые канавки. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что проворот ползуна ограничен упругим элементом, связывающим ползун с корпусом. 1. A device for converting rotational motion into reciprocating and vice versa, comprising a housing in which a rotational body in the form of a flywheel is located, fixed from displacement along the axis of rotation, and a slider mounted with the possibility of reciprocating movement along the axis of rotation, on the side surface the slider is made a closed helical groove, a spherical leash is placed between the slider and the body of revolution, the rotation of the slider relative to the housing is limited by a spline connection, characterized in that the screws the groove is made with an even number of turns, the leads are located at diametrically opposite points of the screw groove of the slider and their number corresponds to the number of turns of the screw groove, the leads are inserted into the grooves in the flywheel and the lateral surface extending beyond the slide rest on the bearings of the bearings having radius ring grooves. ! 2. The device according to claim 1, characterized in that the rotation of the slider is limited by an elastic element connecting the slider to the body.

Description

Заявляемое полезная модель относится к области машиностроения, а более конкретно - к устройствам преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот, и может быть использовано, например, в двигателях внутреннего сгорания, компрессорах, насосах и др. устройствах, где необходимо преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот.The inventive utility model relates to the field of engineering, and more specifically to devices for converting rotational motion into reciprocating and vice versa, and can be used, for example, in internal combustion engines, compressors, pumps, and other devices where it is necessary to convert rotational motion to reciprocating and vice versa.

Известен аксиально-поршневой двигатель с противоположно движущимися поршнями, (заявка №2001105860 от 27.02.2003) содержащий корпус, вал, цилиндры, расположенные вокруг и параллельно оси вала, по два поршня с шатунами-поводками в каждом цилиндре, неподвижно закрепленные на валу две косые втулки и две качающиеся шайбы с радиальными цапфами, связанными шарнирно с шатунами-поводками, поршни имеют уплотнения с обоих торцов, а рабочие процессы двигателя совершаются как в объеме между поршнями с одной стороны, так и между торцевыми крышками цилиндров и поршнями с другой.Known axial piston engine with oppositely moving pistons (application No. 2001105860 from 02.27.2003) comprising a housing, a shaft, cylinders located around and parallel to the axis of the shaft, two pistons with connecting rods in each cylinder, two oblique fixed to the shaft bushings and two swinging washers with radial trunnions pivotally connected to connecting rods, leads, pistons have seals at both ends, and engine working processes are performed both in the volume between the pistons on one side and between the end caps of the cylinders and rshnyami other.

Недостатками аналога являются: большие габариты вследствие наличия несовпадения оси приводного вала и оси цилиндров, повышенных габаритов механизма возвратно-поступательного движения поршней, а также снижение КПД механизма и его долговечности из-за давления поршней на стенки цилиндров и возникновения в нем неуравновешенных сил инерции.The disadvantages of the analogue are: large dimensions due to the mismatch of the axis of the drive shaft and the axis of the cylinders, increased dimensions of the reciprocating mechanism of the pistons, as well as a decrease in the efficiency of the mechanism and its durability due to the pressure of the pistons on the cylinder walls and the occurrence of unbalanced inertia forces in it.

Прототипом заявляемого изобретения является устройство преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот, патент RU №2059133 С1, содержащее корпус, размещенный в нем ползун цилиндрической формы с замкнутой винтовой канавкой, кинематически связанное с ползуном и фиксированное от перемещения вдоль своей оси вращения тело вращения в виде маховика, кинематическая связь между ползуном и телом вращения выполнена в виде поводков, зафиксированных в маховике, предназначенных для взаимодействия одной стороной с телом вращения, а другой стороной - для взаимодействия с боковой поверхностью замкнутой винтовой канавки. Проворот ползуна относительно корпуса ограничен шлицевым соединением.The prototype of the claimed invention is a device for converting rotational motion into reciprocating and vice versa, patent RU No. 2059133 C1, comprising a housing, a cylindrical slider placed therein with a closed helical groove, kinematically connected to the slider and fixed to rotation along its axis of rotation in in the form of a flywheel, the kinematic connection between the slider and the body of revolution is made in the form of leads fixed in the flywheel, designed to interact with one side of the body scheniya and the other side - to interact with the lateral surface of the closed helical groove. The rotation of the slider relative to the housing is limited by a spline connection.

Прототип работает следующим образом. При приложении крутящего момента к маховику он начинает разворачиваться относительно своей оси, а зафиксированный в нем поводок начинает давить на боковую поверхность винтовой канавки, вследствие ограничения возможности проворота ползуна шлицевым соединением его с корпусом ползун начинает поступательное движение. После достижения ползуном крайнего положения происходит переход поводка в реверсивную ветвь винтовой канавки, (ветвь, имеющую обратное направление) и ползун, таким образом, меняет направление движения на противоположное. Цикл повторяется, вследствие чего вращательное движение преобразуется в возвратно-поступательное. При обратном преобразовании движения возвратно-поступательного во вращательное усилие прикладывается к ползуну. При этом ползун боковой поверхностью винтовой канавки воздействует на поводок, закрепленный в маховике, что вызывает вращение маховика. При достижении ползуном крайнего положения за счет силы инерции вращательного движения маховика происходит переход поводка в реверсивную ветвь винтовой канавки, и при изменении направления прикладываемой нагрузки на противоположное вращательное движение маховика продолжается в том же направлении.The prototype works as follows. When a torque is applied to the flywheel, it starts to turn around its axis, and the leash fixed in it starts to put pressure on the side surface of the screw groove, due to the limited possibility of turning the slider with a splined connection to the body, the slider starts translating. After the slider reaches its extreme position, the leash transitions to the reversible branch of the helical groove (the branch having the opposite direction) and the slider, thus, reverses the direction of movement. The cycle repeats, as a result of which the rotational motion is converted into reciprocating. In the inverse transformation of the reciprocating motion into a rotational force is applied to the slider. In this case, the slider on the lateral surface of the helical groove acts on the leash fixed in the flywheel, which causes the rotation of the flywheel. When the slider reaches its extreme position due to the inertia of the rotational movement of the flywheel, the leash transitions to the reverse branch of the helical groove, and when the direction of the applied load changes to the opposite rotational motion of the flywheel, it continues in the same direction.

Недостатком прототипа является пониженный ресурс его работы и КПД, особенно при больших скоростях вращательного и возвратно-поступательного движений, вследствие возникновения трения скольжения в узле фиксации поводков в маховике, между поводками и поверхностью винтовой канавки, что ограничивает скоростные, силовые характеристики механизма, а также область его применения.The disadvantage of the prototype is the reduced resource of its work and efficiency, especially at high speeds of rotational and reciprocating movements, due to the occurrence of sliding friction in the fixing unit of the leads in the flywheel, between the leads and the surface of the helical groove, which limits the speed, power characteristics of the mechanism, as well as the region its application.

Технической задачей заявляемой полезной модели является: исключение трения скольжения в узле фиксации поводков в маховике, а также между поводками и поверхностью винтовой канавки, исключение давления ползуна на опоры.The technical task of the claimed utility model is: the exclusion of sliding friction in the fixing unit of the leads in the flywheel, as well as between the leads and the surface of the helical groove, the exclusion of the pressure of the slide on the supports.

Технический результат - повышение надежности и долговечности устройства преобразования движения, а также обеспечение возможности работы устройства при больших скоростях вращательного и возвратно-поступательного движений и силовых нагрузках.The technical result is to increase the reliability and durability of the motion conversion device, as well as providing the device with the ability to operate at high speeds of rotational and reciprocating movements and power loads.

Поставленная задача решается тем, что заявляемое устройство содержит корпус, в котором размещено тело вращения в виде маховика, фиксированное от смещения вдоль оси вращения, и ползун, установленный с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль оси вращения, на боковой поверхности ползуна выполнена замкнутая винтовая канавка, между ползуном и телом вращения размещен шарообразный поводок, проворот ползуна относительно корпуса ограничен шлицевым соединением, в котором в отличие от прототипа винтовая канавка выполнена с четным количеством витков, поводки расположены в диаметрально противоположных точках винтовой канавки ползуна, их количество соответствует количеству витков винтовой канавки, поводки вставлены в пазы в маховике и боковой поверхностью, выходящей за пределы ползуна, опираются на кольца подшипников качения, имеющие радиусные кольцевые канавки. Проворот ползуна может быть ограничен упругим элементом.The problem is solved in that the inventive device comprises a housing in which a rotational body in the form of a flywheel is located, fixed from displacement along the axis of rotation, and a slider installed with the possibility of reciprocating movement along the axis of rotation, a closed helical groove is made on the side surface of the slider, a spherical leash is placed between the slider and the body of revolution, the rotation of the slider relative to the housing is limited by a spline connection, in which, unlike the prototype, the helical groove is made with the number of turns, the leads are located at diametrically opposite points of the helical groove of the slider, their number corresponds to the number of turns of the screw groove, the leads are inserted into the grooves in the flywheel and the side surface extending beyond the slide rest on the rings of rolling bearings having radial ring grooves. The rotation of the slider may be limited by an elastic element.

Благодаря новой совокупности существенных признаков заявляемой полезной модели получаем увеличение надежности и долговечности устройства преобразования движения при одновременном увеличении скоростных и силовых нагрузок. Это объясняется тем, что вследствие опирания шаровых поводков на подвижные кольца подшипников качения и возможности качения поводков по кольцевым канавкам, выполненным на контактирующих с ними кольцами подшипников, обеспечивается несмотря на сложное движение поводков, отсутствие трения скольжения между поводками и боковой поверхностью винтовой канавки, вызывающего износ поводков и канавки. При этом использование в рассматриваемом устройстве винтовых канавок с четным количеством витков и диаметрально противоположного расположения поводков, количество которых равно числу витков канавки, позволяет перераспределить действующие в устройстве усилия между поводками и исключить давление ползуна на его опоры в корпусе, что значительно снижает потери на трение и износ в этих узлах. Шлицевое соединение, ограничивающее проворот ползуна, может быть заменено упругим элементом, например, мембраной, что делает данный узел более технологичным, и упругий элемент может одновременно использоваться как элемент исполнительного механизма (мембранный насос, компрессор).Thanks to the new set of essential features of the claimed utility model, we obtain an increase in the reliability and durability of the motion conversion device while increasing speed and power loads. This is due to the fact that due to the support of the ball leads on the movable rings of the rolling bearings and the possibility of rolling the leads along the ring grooves made on the bearing rings in contact with them, despite the complicated movement of the leads, there is no sliding friction between the leads and the side surface of the screw groove causing wear leashes and grooves. In this case, the use of screw grooves with an even number of turns and diametrically opposite arrangement of leads, the number of which is equal to the number of turns of the groove, in the device under consideration allows redistributing the forces acting in the device between the leads and eliminates the pressure of the slide on its supports in the housing, which significantly reduces friction losses and wear at these nodes. A spline connection that limits the rotation of the slider can be replaced by an elastic element, for example, a membrane, which makes this assembly more technologically advanced, and the elastic element can be simultaneously used as an element of the actuator (membrane pump, compressor).

На фигуре 1 схематично представлен вариант выполнения заявляемого устройства.The figure 1 schematically shows an embodiment of the inventive device.

Заявляемое устройство содержит корпус I, в котором установлен маховик 2. В корпусе 1 также установлен цилиндрический ползун 3, имеющий возможность перемещения вдоль оси маховика 2. При этом ось вращения маховика 2 совпадает с продольной осью ползуна 3. Проворот ползуна 3 относительно корпуса 1 ограничен шлицевыми соединениями, представляющими собой продольные пазы 9 в ползуне 3 и корпусе 1, в которых утоплены шарики 8. На цилиндрической поверхности ползуна 3 выполнена замкнутая винтовая канавка 5, в которой наполовину утоплены шаровидные поводки 4, вторая половина поводков, выходящая за пределы ползуна, вставлена в пазы в маховике 3, и опирается на радиусные кольцевые канавки 7 подвижных колец подшипников качения 6.The inventive device comprises a housing I, in which a flywheel 2 is installed. A cylindrical slider 3 is also installed in the housing 1, which can be moved along the axis of the flywheel 2. The axis of rotation of the flywheel 2 coincides with the longitudinal axis of the slider 3. The rotation of the slider 3 relative to the housing 1 is limited by splined the joints, which are longitudinal grooves 9 in the slider 3 and the housing 1, in which the balls are recessed 8. A closed helical groove 5 is made on the cylindrical surface of the slider 3, in which the spherical leash is half recessed 4, the second half of leads extending beyond the limits of the slider is inserted into the grooves in the flywheel 3, and rests on a radius of movable annular grooves 7 rings 6 of rolling bearings.

Устройство работает следующим образом. При приложении крутящего момента к маховику 2 он начинает разворачиваться относительно своей оси, а зафиксированные в его пазах поводки 4 начинают давить на боковую поверхность винтовой канавки 5, вследствие ограничения возможности проворота ползуна 3 шлицевым соединением 8, 9 его с корпусом 1 ползун начинает поступательное движение. После достижения ползуном 3 крайнего положения происходит переход поводков 4 в реверсивную ветвь винтовой канавки 5, (ветвь, имеющую обратное направление) и ползун 3, таким образом, меняет направление движения на противоположное. Цикл повторяется, вследствие чего вращательное движение преобразуется в возвратно-поступательное.The device operates as follows. When a torque is applied to the flywheel 2, it starts to turn around its axis, and the leashes 4 fixed in its grooves begin to press on the side surface of the screw groove 5, due to the limited possibility of turning the slide 3 with a splined connection 8, 9, the slider starts translational movement. After the slider 3 reaches its extreme position, the leashes 4 transition to the reverse branch of the helical groove 5, (the branch having the opposite direction) and the slider 3, thus, reverses the direction of movement. The cycle repeats, as a result of which the rotational motion is converted into reciprocating.

При преобразовании возвратно-поступательного движения во вращательное усилие прикладывается к ползуну 3. При этом ползун 3 боковой поверхностью винтовой канавки 5 воздействует на поводки 4, что вызывает вращение маховика 2. При достижении ползуном 3 крайнего положения за счет силы инерции вращательного движения маховика 2 происходит переход поводка в реверсивную ветвь винтовой канавки 5, и при изменении направления прикладываемой нагрузки на противоположное вращательное движение маховика 2 продолжается в том же направлении.When converting the reciprocating motion into a rotational force, it is applied to the slider 3. In this case, the slider 3 acts on the leads 4 on the lateral surface of the screw groove 5, which causes the rotation of the flywheel 2. When the slider 3 reaches the extreme position due to the inertia of the rotational movement of the flywheel 2, the transition the leash into the reverse branch of the helical groove 5, and when the direction of the applied load changes to the opposite rotational movement of the flywheel 2 continues in the same direction.

Возникающее при преобразовании вращательного движения маховика 2 в возвратно-поступательного движении ползуна 3 осевое усилие, либо усилие, действующее на ползун 3 при обратном преобразовании движения, через поводки 4 передается на подшипники качения 6, зафиксированные в корпусе 1. При этом за счет отсутствия жесткой фиксации поводков 4 в маховике 2 и их опоры на подшипники качения 6, а также наличие на кольцах подшипников кольцевых радиусных канавок 7, по которым перемещаются поводки, достигается движение качения поводков 4 относительно боковой поверхности винтовой канавки 5, и колец подшипников, несмотря на сложный характер движения поводков 4, характеризующийся изменением в процессе работы механизма оси, направления и скорости их вращения. Качение поводков 4 по поверхностям винтовой канавки 5 и кольцевым канавкам 7 подшипников качения 6 обеспечивает минимальные потери энергии на трение в устройстве, а также повышение работоспособности устройства при одновременном увеличении скоростных и силовых нагрузок, действующих на устройство.The axial force arising from the conversion of the rotational movement of the flywheel 2 in the reciprocating movement of the slider 3, or the force acting on the slider 3 when the movement is reversed, is transmitted through the leads 4 to the rolling bearings 6 fixed in the housing 1. At the same time, due to the absence of rigid fixation leads 4 in the flywheel 2 and their bearings on the rolling bearings 6, as well as the presence on the bearing rings of the ring radius grooves 7 along which the leads are moved, the rolling movement of the leads 4 relative to the side is achieved wail surface of the helical groove 5 and the bearing rings, despite the complex movement of leads 4, characterized by a change in operation of the mechanism axis, the direction and speed of their rotation. The rolling of the leads 4 along the surfaces of the helical groove 5 and the annular grooves 7 of the rolling bearings 6 ensures minimal energy loss due to friction in the device, as well as increasing the operability of the device while increasing the speed and power loads acting on the device.

Повышение работоспособности и снижение потерь энергии на трение в устройстве обеспечивает также применение в устройстве винтовых канавок с четным числом витков и диаметрально противоположное расположение поводков, количество которых равно числу витков винтовой канавки. При такой компановке устройства исключается давление ползуна на его опоры в корпусе за счет взаимной компенсации моментов сил реакций, возникающих в поводках, и действующие в устройстве осевые нагрузки равномерно распределяются между поводками, что снижает величину контактных напряжений, действующих в зонах контакта поводков с поверхностью винтовой канавки, и с радиусными кольцевыми канавками на подшипниках.Improving the performance and reducing energy losses due to friction in the device also provides the use of screw grooves with an even number of turns and a diametrically opposite arrangement of leads, the number of which is equal to the number of turns of the screw groove. With this arrangement of the device, the pressure of the slider on its supports in the housing is eliminated due to the mutual compensation of the moments of the reaction forces arising in the leads, and the axial loads acting in the device are evenly distributed between the leads, which reduces the contact stresses acting in the contact zones of the leads with the surface of the helical groove , and with radial ring grooves on bearings.

Радиусные кольцевые канавки, выполненные на подвижных кольцах подшипников качения, ограничивают радиальное перемещение поводков и обеспечивают максимальную длину линии контакта поводков и подшипников качения, что также способствует возможности увеличения силовой нагруженности устройства и его работоспособности.Radial ring grooves made on the movable rings of the rolling bearings limit the radial movement of the leads and provide the maximum length of the contact line of the leads and rolling bearings, which also contributes to the possibility of increasing the power load of the device and its performance.

Таким образом, за счет введения новой совокупности существенных признаков можно решить поставленную техническую задачу, вытекающую из современного уровня техники.Thus, by introducing a new set of essential features, it is possible to solve the technical problem posed by the current state of the art.

Claims (2)

1. Устройство для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот, содержащее корпус, в котором размещено тело вращения в виде маховика, фиксированное от смещения вдоль оси вращения, и ползун, установленный с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль оси вращения, на боковой поверхности ползуна выполнена замкнутая винтовая канавка, между ползуном и телом вращения размещен шарообразный поводок, проворот ползуна относительно корпуса ограничен шлицевым соединением, отличающееся тем, что винтовая канавка выполнена с четным количеством витков, поводки расположены в диаметрально противоположных точках винтовой канавки ползуна и их количество соответствует количеству витков винтовой канавки, поводки вставлены в пазы в маховике и боковой поверхностью, выходящей за пределы ползуна, опираются на кольца подшипников качения, имеющие радиусные кольцевые канавки.1. A device for converting rotational motion into reciprocating and vice versa, comprising a housing in which a rotational body in the form of a flywheel is located, fixed from displacement along the axis of rotation, and a slider mounted with the possibility of reciprocating movement along the axis of rotation, on the side surface the slider is made a closed helical groove, a spherical leash is placed between the slider and the body of revolution, the rotation of the slider relative to the housing is limited by a spline connection, characterized in that the screws the groove is made with an even number of turns, the leads are located at diametrically opposite points of the screw groove of the slider and their number corresponds to the number of turns of the screw groove, the leads are inserted into the grooves in the flywheel and the lateral surface extending beyond the slide rest on the bearings of the bearings having radius ring grooves. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что проворот ползуна ограничен упругим элементом, связывающим ползун с корпусом.
Figure 00000001
2. The device according to claim 1, characterized in that the rotation of the slider is limited by an elastic element connecting the slider to the body.
Figure 00000001
RU2011118312/11U 2011-05-05 2011-05-05 DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION TO RETURN-COMMUNICATIVE AND BACKWARD RU108531U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011118312/11U RU108531U1 (en) 2011-05-05 2011-05-05 DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION TO RETURN-COMMUNICATIVE AND BACKWARD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011118312/11U RU108531U1 (en) 2011-05-05 2011-05-05 DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION TO RETURN-COMMUNICATIVE AND BACKWARD

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU108531U1 true RU108531U1 (en) 2011-09-20

Family

ID=44759113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011118312/11U RU108531U1 (en) 2011-05-05 2011-05-05 DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION TO RETURN-COMMUNICATIVE AND BACKWARD

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU108531U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570124C1 (en) * 2014-10-10 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Device for rotational motion conversion into reciprocal

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570124C1 (en) * 2014-10-10 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Device for rotational motion conversion into reciprocal

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111566314B (en) Mechanism for converting reciprocating motion into rotary motion or vice versa and use thereof
CN103307246B (en) Stroke-adjustable push rod mechanism
EP3627001B1 (en) Reciprocating linear motion and rotation motion transforming device, and cylinder device
JP2013011281A (en) Cam driven piston compressor
US20100031916A1 (en) Hypocycloid Engine
US20030183026A1 (en) Apparatus for converting rotary to reciprocating motion and vice versa
RU108531U1 (en) DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION TO RETURN-COMMUNICATIVE AND BACKWARD
RU108532U1 (en) DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION TO RETURN-COMMUNICATIVE AND BACKWARD
RU2272198C1 (en) Device for converting rotation in reciprocation and vice versa
RU2272197C1 (en) Device for converting rotation into reciprocation and vice versa
RU2288392C1 (en) Device for converting rotation into reciprocation
RU2336419C1 (en) Piston machine
RU2267674C1 (en) Balanced device for converting rotation into reciprocation
CN1112191A (en) Motor
EP3377730B1 (en) Device for converting reciprocating motion into rotary motion and vice versa, in axial-piston mechanical systems
RU2786301C1 (en) Gear-crank piston machine
RU2301343C1 (en) Piston machine
CN219549340U (en) Crank structure of diesel engine
RU207599U1 (en) Gas energy converter
RU188814U1 (en) Humanoid robot foot actuator
US9752570B2 (en) Variable displacement compressor and expander
RU2551717C1 (en) Two-stroke axial piston thermal machine-engine
CN220822814U (en) Electric cylinder
RU2781324C1 (en) Rodless mechanism of the piston machine
CN1995779A (en) Single-throw double-sliding type motion transformation method and mechanism therefor

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180506