RU2457973C2 - Термопривод для велосипеда - Google Patents

Термопривод для велосипеда Download PDF

Info

Publication number
RU2457973C2
RU2457973C2 RU2010133399/11A RU2010133399A RU2457973C2 RU 2457973 C2 RU2457973 C2 RU 2457973C2 RU 2010133399/11 A RU2010133399/11 A RU 2010133399/11A RU 2010133399 A RU2010133399 A RU 2010133399A RU 2457973 C2 RU2457973 C2 RU 2457973C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rods
heat
bicycle
heat exchangers
hydraulic cylinders
Prior art date
Application number
RU2010133399/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010133399A (ru
Inventor
Юрий Александрович Каратеев (RU)
Юрий Александрович Каратеев
Original Assignee
Юрий Александрович Каратеев
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 Юрий Александрович Каратеев filed Critical Юрий Александрович Каратеев
Priority to RU2010133399/11A priority Critical patent/RU2457973C2/ru
Publication of RU2010133399A publication Critical patent/RU2010133399A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457973C2 publication Critical patent/RU2457973C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приводу велосипеда со вспомогательным двигателем Стирлинга. Теплообменники (1, 2) силовых блоков соединены с радиатором (3), нагревающим теплоноситель от источника тепла и охлаждающим радиатором (5). Силовые блоки выполнены в виде педальных рычагов с возможностью возвратно-поступательного вращения, а теплообменники (1, 2) силовых блоков расположены внутри газовых цилиндров со штоками, на которых расположены педали. Обратные клапаны (7) обеспечивают очередность подачи теплоносителя в теплообменники (1, 2). Механическая передача (8) соединяет штоки гидроцилиндров (4, 6) для синхронизации их работы. Привод от педалей через толкатели к штокам гидроцилиндров (4, 6) обеспечивает контроль прохождения мертвых точек и остановку привода. Источником тепла может служить газовая горелка, закрепленная на багажнике, или солнечный коллектор в виде тента. Решение направлено на обеспечение возможности использования в приводе автономных источников тепла. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам преобразования тепловой энергии в механическую, и может быть использовано в качестве силового органа, преимущественно в автотранспортных средствах.
Известен термопривод, содержащий баллон в форме змеевика, заполненный жидкой рабочей средой и через капиллярную трубку соединенный со штоком гидроцилиндра, отличающийся тем, что, с целью снижения инерционности, в качестве рабочей среды использовано масло, содержащее алюминиевую пудру в количестве 2-3% (патент РФ №2014578, G01K 5/32, дата публикации 15.06.1994, патентообладатель. Байтингер Николай Михайлович).
Недостаток известного технического решения заключается в том, что оно не может выполнять работу по приводу в движение велосипеда.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является паровой двигатель, который может быть установлен на велосипед и т.п., состоящий из комбинации расположения частей, необходимых для транспортного средства, содержащий собственно паровой двигатель с одним цилиндром двойного действия, с поворотным золотниковым клапаном подачи пара, генератор пара с горелкой, топливный бак, насосы (помпы) подачи воды и топлива, а насос подачи топлива имеет регулирующее устройство, являющееся в то же время стартером, а передача мощности от парового двигателя к ведомому колесу и к насосу подачи воды в генератор пара производится с помощью дополнительного механизма цепной передачи, аналогичной механизму передачи движения от педалей к ведомому колесу, но расположенной с другой стороны велосипеда, как описано и иллюстрировано в нескольких представленных эскизах (патент № GB 189800464, дата публикации 1898.12.10, патентообладатель: KITCHEN JOHN GEORGE AULSEBROOK).
Недостаток известного технического решения заключается в том, что используется топливо, паровой механизм, в котором происходит расход рабочего тела, что создает сложности при использовании данного механизма.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является создание термопривода, способного осуществлять функцию силового привода для различных технических устройств, в частности велосипеда.
Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей.
Технический результат достигается тем, что термопривод для велосипеда, содержащий штоки, рабочее тело, гидроцилиндры, содержит силовые блоки, объединенные с газовыми цилиндрами со штоками, соединенными с педалями, силовые блоки содержат теплообменники, соединенные с радиаторами, обратные клапаны обеспечивают очередность подачи теплоносителя в теплообменники силовых блоков, а толкатели соединяют силовые блоки и штоки гидроцилиндров, кроме того, механическая передача соединяет штоки гидроцилиндров. Силовые блоки заполнены двухфазным рабочим телом и могут быть выполнены в виде Г-образных деталей, установленных с возможностью вращения на ось. Гидроцилиндры имеют двухстороннее исполнение.
Конструкция заявляемого технического решения показана на чертежах, где:
на фиг.1 изображена схема термопривода для велосипеда;
на фиг.2 показан вариант монтажа термопривода для велосипеда на велосипед.
Заявляемое техническое решение может быть реализовано в конструкции термопривода для велосипеда, включающего теплообменники 1 и 2, радиаторы 3 и 5, гидроцилиндры 4 и 6, обратные клапаны 7, механическую передачу 8, силовые блоки 9, ось 10, толкатели 11, газовые цилиндры со штоками 12, соединенные с педалями 13. На багажнике 14 установлен источник тепла 15.
Силовые блоки 9 заполнены двухфазным рабочим телом. Кроме того, силовые блоки 9 заполнены двухфазным рабочим телом и могут быть выполнены в виде Г-образных деталей, установленных с возможностью вращения на ось.
Термопривод для велосипеда устроен и функционирует следующим образом.
В силовых блоках 9 (на чертеже виден только правый силовой блок 9) установлены теплообменники 1 и 2. Силовые блоки 9 могут быть выполнены в виде Г-образных деталей из стали и пластика. Теплообменники 1 и 2 являются частью двухконтурной гидросистемы и ее замыкающим (объединяющим) звеном.
«Горячий» контур включает в себя радиатор 3 для нагрева теплоносителя и «горячий» гидроцилиндр 4 для подачи теплоносителя.
«Холодный» контур включает в себя радиатор 5 для охлаждения теплоносителя и «холодный» гидроцилиндр 6 для подачи охлажденного теплоносителя.
Гидроцилиндры 4 и 6 имеют двухстороннее исполнение.
Гидроцилиндры 4 и 6 и радиаторы 3 и 5 соответствующего контура конструктивно объединены для создания единого (общего) температурного режима.
Логическая система из восьми обратных клапанов 7 служит для управления очередностью подачи теплоносителя из двухконтурной гидросистемы в теплообменники 1 и 2. Механическая передача 8, которая может быть выполнена в виде коромысла или реечной передачи, передает усилие толкателей F1 и F2 и синхронизирует работу гидроцилиндров 4 и 6.
Работа термопривода для велосипеда происходит следующим образом. Включается источник тепла 15 и производит разогрев теплоносителя в радиаторе 3 и гидроцилиндре 4, так как они конструктивно объединены для создания общего температурного режима.
В то же время охлаждающий радиатор 5 и цилиндр 6 нагреты до температуры окружающей среды.
По достижении необходимого градиента температур в «холодном» и «горячем» контуре производится запуск термопривода для велосипеда путем прокачки гидроцилиндров 4 и 6.
В момент прокачки теплоноситель из «горячего» контура через систему обратных клапанов попадает в теплообменник 1, а из «холодного» контура - в теплообменник 2. Образовавшийся градиент температур создает перепад давления двухфазного рабочего тела в полостях газовых цилиндров со штоками 12 (левый газовый цилиндр со штоком 12 не виден). За счет разности давлений на штоке левого газового цилиндра возникает усилие педалирования Fmax.
Силовые блоки 9 - левый и правый (не виден на чертеже), объединенные с газовыми цилиндрами со штоками 12, монтируются подвижно на оси 10, закрепленной к раме велосипеда, а газовые цилиндры со штоками 12 через подшипники соединены с осями педалей 13 таким образом, что векторы сил силовых блоков 9 (Fmax и Fmin) и велосипедиста (Pmax и Pmin) близки к 90°.
Гидросистема, размещенная на багажнике 14, состоит из охлаждающего радиатора 5 и гидроцилиндра 6; нагревающего радиатора 3 и гидроцилиндра 4, которые объединены механической передачей 8 для передачи усилия и синхронизации работы гидроцилиндров 4 и 6. Силовые блоки 9 соединены с гидроцилиндрами 4 и 6 толкателями 11 (левый толкатель на чертеже не показан). Источник тепла 15 закреплен на багажнике 14 велосипеда. Источником тепла 15 может служить, например, компактная газовая горелка или солнечный коллектор площадью примерно в 1 м2, выполненный в виде тента над велосипедистом.
При этом для положения педалей в позиции I характерно:
MPmin - минимальный крутящий момент, создаваемый усилием Pmin велосипедиста;
MFmax - максимальный крутящий момент, создаваемый силой Fmax штока 12.
Для положения педалей в позиции II характерно:
MPmax - максимальный крутящий момент, создаваемый усилием Pmax велосипедиста;
MFmin - минимальный крутящий момент, создаваемый силой Fmin штока 12.
Таким образом происходит взаимное дополнение сил в момент прохождения мертвых точек.
Когда в правом газовом цилиндре со штоком 12 давление рабочего тела меньше, чем в левом газовом цилиндре - происходит его сжатие с последующей конденсацией в жидкую фазу (из-за давления, оказываемого со стороны левого газового цилиндра со штоком 12 через шатуны велосипеда). Тепло, возникающее при сжатии рабочего тела, отводится посредством теплоносителя из теплообменника 2 в радиатор 5 для охлаждения теплоносителя.
В момент прохождения мертвых точек в теплообменниках 1 и 2 происходит смена теплоносителей (из «холодного» и «горячего» контуров), обеспеченная срабатыванием системы обратных клапанов 7, вследствие смены давления в двухконтурной гидросистеме. Смена давлений происходит в результате изменения направления движения штоков (на чертеже не обозначены) гидроцилиндров 4 и 6, за счет смены сил с F1 на противоположную F2 от толкателей 11: левый толкатель 11 (не виден на чертеже) отходит, а правый 11 - подходит и толкает шток гидроцилиндра 6 с силой F2.
Привод толкателей 11 в момент прохождения мертвых точек производится велосипедистом при помощи педалей 13. Когда педали 13 относительно велосипедиста занимают мертвые точки - позиция I на фиг.2, усилие правого газового цилиндра со штоком 12 будет максимальным, обеспечивая тем самым постоянный крутящий момент.
Таким образом происходит периодическая работа термопривода велосипеда, для прекращения работы которого велосипедисту достаточно остановить движение педалей 13 на линии мертвых точек газовых цилиндров со штоками 12 (позиция II на фиг.2), остановив тем самым работу гидросистемы.
Предлагаемое устройство позволяет использовать автономные источники тепла с небольшим градиентом температуры, относительно окружающей (охлаждающей) среды, для выполнения механической работы, в том числе энергию инфракрасного солнечного излучения, для привода, например, велосипеда.

Claims (3)

1. Термопривод для велосипеда, содержащий штоки, рабочее тело, гидроцилиндры, отличающийся тем, что силовые блоки объединены с газовыми цилиндрами со штоками, соединенными с педалями, силовые блоки содержат теплообменники, соединенные с радиаторами, обратные клапаны обеспечивают очередность подачи теплоносителя в теплообменники силовых блоков, а толкатели соединяют силовые блоки и штоки гидроцилиндров, кроме того, механическая передача соединяет штоки гидроцилиндров.
2. Термопривод для велосипеда по п.1, отличающийся тем, что силовые блоки заполнены двухфазным рабочим телом и выполнены в виде Г-образных деталей, установленных с возможностью вращения на оси.
3. Термопривод для велосипеда по п.1, отличающийся тем, что гидроцилиндры имеют двухстороннее исполнение.
RU2010133399/11A 2010-08-09 2010-08-09 Термопривод для велосипеда RU2457973C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133399/11A RU2457973C2 (ru) 2010-08-09 2010-08-09 Термопривод для велосипеда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133399/11A RU2457973C2 (ru) 2010-08-09 2010-08-09 Термопривод для велосипеда

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010133399A RU2010133399A (ru) 2012-02-20
RU2457973C2 true RU2457973C2 (ru) 2012-08-10

Family

ID=45854220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010133399/11A RU2457973C2 (ru) 2010-08-09 2010-08-09 Термопривод для велосипеда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457973C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB189800464A (en) * 1898-01-07 1898-12-10 John George Aulsebrook Kitchen Improvements in Motor Driven Velocipedes and similar Light Carriages.
GB189825398A (en) * 1898-12-01 1899-09-30 Paul Dorigny An Improved Sociable Tricycle.
WO2001065100A2 (en) * 2000-03-02 2001-09-07 New Power Concepts Llc Auxiliary power unit
RU88088U1 (ru) * 2009-04-30 2009-10-27 Николай Владимирович Горбачев Гидромеханическое устройство преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное с бесступенчатым изменением передаточного числа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB189800464A (en) * 1898-01-07 1898-12-10 John George Aulsebrook Kitchen Improvements in Motor Driven Velocipedes and similar Light Carriages.
GB189825398A (en) * 1898-12-01 1899-09-30 Paul Dorigny An Improved Sociable Tricycle.
WO2001065100A2 (en) * 2000-03-02 2001-09-07 New Power Concepts Llc Auxiliary power unit
RU88088U1 (ru) * 2009-04-30 2009-10-27 Николай Владимирович Горбачев Гидромеханическое устройство преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное с бесступенчатым изменением передаточного числа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010133399A (ru) 2012-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Karabulut et al. Torque and power characteristics of a helium charged Stirling engine with a lever controlled displacer driving mechanism
TW200741157A (en) Cooling/heating apparatus and mounting apparatus
CN101705924B (zh) 一种太阳能热辐射直驱式热力发动机
US9746215B2 (en) Heat powered reciprocating piston engine
JP4765862B2 (ja) 温度制御液冷式の蓄熱型車両用スターリングエンジン
KR101342566B1 (ko) 액체 디스플레이서 엔진
EP2476902B1 (en) Method and assembly for converting solar radiation in mechanical power
RU2457973C2 (ru) Термопривод для велосипеда
JP2007009782A (ja) 排熱回収装置
US20130133321A1 (en) Drive System for a Vehicle
RU100137U1 (ru) Термопривод для велосипеда
US20060112691A1 (en) Method of generating power from naturally occurring heat without fuels and motors using the same
Gehlot et al. Development and fabrication of Alpha Stirling Engine
AU2007202622A1 (en) Method of generating power from naturally occurring heat without fuels and motors using the same
JP4765861B2 (ja) 車両用スターリングエンジン
EP2816215A1 (en) Energy conversion system
US10208737B1 (en) Uniformly pressurized thermal energy recovery systems
JP6298369B2 (ja) 廃熱回収装置
US2643509A (en) Method and system for braking hotgas piston engines and for utilizing heat generated thereby in operation thereof
CN107355312B (zh) 一种外燃发动机
BG2468U1 (bg) Нискотемпературна помпа
EP2379870B1 (en) External combustion engine
JP2008223484A (ja) サーモダイナミックエンジン
JP4548515B2 (ja) 外燃機関
ES2639589B2 (es) Ciclo combinado de motor de combustión interna y máquina alternativa de doble efecto, procesos cerrados y movimiento continuo

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130810