RU2708010C1 - Гидромотор роторный - Google Patents

Гидромотор роторный Download PDF

Info

Publication number
RU2708010C1
RU2708010C1 RU2019102161A RU2019102161A RU2708010C1 RU 2708010 C1 RU2708010 C1 RU 2708010C1 RU 2019102161 A RU2019102161 A RU 2019102161A RU 2019102161 A RU2019102161 A RU 2019102161A RU 2708010 C1 RU2708010 C1 RU 2708010C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
recesses
liquid
inlet
truncated cone
Prior art date
Application number
RU2019102161A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Воробьев
Original Assignee
Сергей Сергеевич Воробьев
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 Сергей Сергеевич Воробьев filed Critical Сергей Сергеевич Воробьев
Priority to RU2019102161A priority Critical patent/RU2708010C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2708010C1 publication Critical patent/RU2708010C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B5/00Machines or engines characterised by non-bladed rotors, e.g. serrated, using friction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydraulic Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидромашиностроению, а именно к гидромотору роторному. Гидромотор роторный содержит корпус 1, ротор 2, входной и выходной распределители 4 и 5, входной и выходной патрубки 6 и 7, подшипники. Ротор 2 выполнен цилиндрической формы, на поверхности которого выполнены выемки в виде усеченного конуса для взаимодействия с жидкостью. Выемки распределены вдоль оси вращения ротора 2 рядами, которые смещены по окружности ротора 2 на равный угол относительно друг друга. В корпусе 1 смещены отверстия для входа и выхода жидкости по высоте для обеспечения участка воздействия жидкости на выемки. Угол участка воздействия жидкости на выемки не меньше угла распределения выемок по окружности ротора 1. Изобретение направлено на повышение крутящего момента, частоты вращения, технологичности изготовления, сборки и ремонта. 11 ил.

Description

1. Область техники
Предложенный гидромотор роторный относится к гидромашиностроению и предназначен для преобразования гидравлической энергии в механическую энергию и прямолинейного движения жидкости во вращательное движение ротора. Гидромотор роторный применяется во многих отраслях промышленности в следующем из случаев:
- необходимость высокого крутящего момента ротора;
- отсутствует возможность передачи энергии от источника к потребителю по средствам жесткой сцепки;
- отсутствует возможность применения иных источников механической энергии.
2. Уровень техники
В качестве прототипа принят гидромотор роторный, содержащий корпус, ротор, входной и выходной распределители, входной и выходной патрубки (см. DE 202015106402 U1, 27.02.2017, F01D 1/00).
Предложенный гидромотор роторный не уступает прототипу, а превосходит его в следующих критериях:
2.1) Технологичность.
Технологичность обеспечивается тем, что в состав гидромотора роторного входит ротор, который напрямую преобразует воздействие жидкости во вращательное движение с определенным крутящим моментом.
2.2) Высокий крутящий момент.
Высокий крутящий момент обеспечивается тем, что на цилиндрической поверхности ротора выполнены выемки в виде усеченного конуса, что увеличивает КПД взаимодействия с жидкостью, а именно увеличивает крутящий момент ΔМΣmах.
2.3) Высокая частота.
Высокая частота вращения обеспечивается тем, что потребляемый гидромотором роторным объем жидкости, направлен только для создания вращательного движения ротора, при этом взаимодействие ротора с жидкостью происходит по касательной к окружности, т.е. потребляемая жидкость не следует за вращением ротора и не создает сопротивления вращательному движению N.
3. Раскрытие сущности изобретения.
Гидромотор роторный обеспечивает следующие основные требования:
- высокий крутящий момент ΔМΣmах;
- высокую частоту вращения N;
- технологичность изготовления деталей из состава гидромотора роторного;
- технологичность сборки и ремонта, что способствует снижению вероятности выхода из строя.
Гидромотор роторный не обеспечивает следующее основное требование:
- смена направления вращательного движения ротора.
Примечания:
1) Проверка обеспечения основных требований будет подтверждаться расчетно-экспериментально;
2) Конструкция опытного образца гидромотора роторного разработана с учетом технологических возможностей.
Гидромотор роторный содержит корпус, ротор, входной и выходной распределители, входной и выходной патрубки, подшипники. Ротор выполнен цилиндрической формы, на поверхности которого выполнены выемки в виде усеченного конуса для взаимодействия с жидкостью. Выемки распределены вдоль оси вращения ротора рядами, которые смещены по окружности ротора на равный угол относительно друг друга. В корпусе смещены отверстия для входа и выхода жидкости по высоте для обеспечения участка воздействия жидкости на выемки в виде усеченного конуса. Угол участка воздействия жидкости на выемки в виде усеченного конуса не меньше угла распределения выемок в виде усеченного конуса по окружности ротора.
Ротор выполнен цилиндрической формы и является телом вращения, цилиндрическая форма выполняется на токарном станке, что снижает затраты ресурсов на изготовление и исключает необходимость спец инструмента. Выемки в виде усеченного конуса на цилиндрической поверхности ротора, размещенные под прямым углом к оси вращения ротора, так же распределены вдоль оси вращения ротора в количестве четырех рядов, при этом ряды смещены по окружности ротора на равный угол относительно друг друга, выполняются на фрезерном или сверлильном станках, с применением стандартных инструментов, что исключает необходимость спец инструмента. В серийном производстве целесообразно выполнять выемки в виде усеченного конуса с применением литья, что снижает временные потери на изготовление.
В детали корпуса выполнено гладкое отверстие для размещения в нем ротора, гладкое отверстие пересекают четыре сквозных отверстия для прохождения жидкости, выполняются на сверлильном или фрезерном станках. Входные четыре отверстия и выходные четыре отверстия смещены по высоте h для обеспечения участка взаимодействия жидкости на выемки.
В деталях распределителя выполнены гладкие отверстия, разветвляющиеся на четыре сквозных отверстиях, которые совпадают с четырьмя сквозными отверстиями корпуса, выполняются на сверлильном или фрезерном станках.
Детали корпуса, распределители и патрубки образуют полость для движения жидкости. Площадь сечение на входе в полость имеет следующее равенство: SΣ1=S1.1+S1.2+S1.3+S1.4, а S1.1=S1.2=S1.3=S1.4 по площади, что обеспечивает равенство по объему и по скорости движения потоков среды R1=R2=R3=R4, а RΣ=R1+R2+R3+R4. Площадь сечения на входе SΣ1 меньше сечения на выходе SΣ2 на 40%, что исключает кавитацию среды и снижает потери в скорости движения среды, имеет следующее равенство:
SΣ1=S1.1+S1.2+S1.3+S1.4<SΣ2=S2.1+S2.2+S2.3+S2.4, при этом S2.1=S2.2=S2.3=S2.4.
При подаче жидкости в полость через патрубок, общий поток разветвляется на 4 потока равные по скорости движения, потоки пересекают участок взаимодействия с жидкостью Z, воздействуя на ротор по касательной к окружности. Ввиду того, что входной распределитель разветвляет общий поток на 4 потока, а корпус поддерживает разветвление 4 потоков и ротор выполнен цилиндрической формы, что обеспечивает минимальный зазор между
цилиндрической поверхностью ротора и цилиндрической поверхностью отверстия корпуса, что снижает потери жидкости и, следовательно, обеспечивает минимальное потребление жидкости, а так же обеспечивает работу под воздействием газа. Жидкость заполняет выемки в виде усеченного конуса и поднимает в них давление под воздействием силы гидросистемы. Возникшие силы F1, F2, F3, F4 создают крутящие моменты M1, М2, М3, М4 через рычаг от оси вращения ротора до осей выемок в виде усеченного конуса. Крутящие моменты будут иметь потери из-за отклонения осей выемок в виде усеченного конуса от направления движения жидкости на углы α1, α2, α3, α4. Значения крутящих моментов будут иметь разное значение в одно время, из-за смещения выемок в виде усеченного конуса относительно друг друга на угол Δα по окружности ротора. С течением времени значения крутящих моментов будут циклично увеличиваться/уменьшаться в каждой из выемок в виде усеченного конуса, т.е. до плоскости отсчета угла Δα увеличиваться, а после нее уменьшаться.
Ввиду того, что выемки выполнены в виде усеченного конуса, то возникающие силы F1, F2, F3, F4 будут воздействовать с большего сечения Sb на меньшее сечение Ss под углом Δβ, в каждом из выемок, что будет способствовать увеличению сил. Силы будут иметь вид ΔF1, ΔF2, ΔF3, ΔF4 и соответственно крутящие моменты ΔМ1, ΔМ2, ΔМ3, ΔМ4, так, как P=F/S, где Р - давление, F - сила, S - площадь, следовательно, чем меньше площадь воздействия, тем больше давление и соответственно сила по отношению к площади. МΣmах=ΔМ1+ΔМ2+ΔМ3+ΔМ4.
Суммарный крутящий момент МΣmах напрямую передается ротором к потребителю под воздействием жидкости, что исключает необходимость промежуточных деталей и повышает ремонтопригодность гидромотора роторного.
Взаимодействие жидкости с ротором происходит на протяжении неполной окружности, на некоторой ее части, следовательно, увеличение значения крутящего момента от MΣmin до MΣmax будет, происходит по некоторой части синусоиды, что видно на графике построенного для гидромотора роторного.
На графике видно смещение выемок в виде усеченного конуса относительно друг друга на угол Δα по окружности ротора. Смещение обеспечивает плавность вращения ротора.
Максимальный крутящий момент MΣmax - это момент, при котором происходит полное прекращение вращательного движения ротора, частота вращения N=0. Уменьшая максимальный крутящий момент MΣmax, увеличивается частота вращения N>0.
4. Краткое описание чертежей
На фиг. 1 изображен гидромотор роторный, в составе следующие детали:
Корпус 1, в детали выполнено гладкое отверстие большого диаметра, для размещения в нем ротора.
Выполнены сквозные гладкие отверстия в количестве 4 шт., которые пересекают глухое гладкое отверстие большого диаметра, для обеспечения прохода жидкости. Отверстия для входа жидкости смещены относительно отверстий для выхода жидкости по высоте h.
Ротор 2, цилиндрическая деталь, на цилиндрической поверхности выполнены выемки в виде усеченного конуса для взаимодействия с жидкостью. Выемки в виде усеченного конуса распределены вдоль оси вращения ротора в количестве 4 рядов, и ряды смещены по окружности ротора на равный угол Δα относительно друг друга.
Крышка 3, цилиндрическая деталь, в которой выполнено сквозное гладкое отверстие малого диаметра для выхода ротора.
Распределитель 4, в детали выполнено гладкое отверстие для сопряжения с патрубком, по поверхностям примыкания выполняется сварное соединение.
Гладкое отверстие разветвляется на четыре сквозных гладких отверстия под углом для подачи жидкости в гладкое отверстие большого диаметра корпуса, предназначенного для размещения в нем ротора. Гладкие отверстия в количестве 4 шт. совпадают со сквозными гладкими отверстиями в количестве 4 шт. корпуса.
Распределитель 5, деталь является исполнением распределителя 4, разветвленные отверстия в количестве 4 шт. выполнены большего диаметра.
Патрубок 6, цилиндрическая деталь со сквозным отверстием, предназначена для подачи жидкости через распределитель в глухое гладкое отверстие корпуса для взаимодействия жидкости с ротором.
Деталь сопрягается с распределителем. По поверхностям примыкания выполняется сварное соединение.
Патрубок 7, деталь является исполнением патрубка 6, сквозное отверстие выполнено большего диаметра, предназначена для вывода жидкости из полости гидромотора роторного.
Деталь сопрягается с распределителем. По поверхностям примыкания выполняется сварное соединение.
Винт с потайной головкой 10, предназначен для фиксации распределителей на корпусе.
Винт с цилиндрической головкой 11, предназначен для фиксации крышки на корпусе.
На фиг. 2 изображено:
- Разрез А-А на фигуре 1.
- Кольцо 004-006-14-1-0 ГОСТ 9833-73 12, предназначено для уплотнения технологических отверстий в корпусе;
- Манжета 13, предназначена для уплотнения места выхода ротора;
- Подшипник 14, предназначен для фиксации ротора в осевом направлении с сохранением его вращения.
На фиг. 3 изображено:
- Разрез Б-Б на фигуре 2.
На фиг. 4 изображено:
- Разрез В-В на фигуре 2.
На фиг. 5 изображено:
- Разрез Г-Г на фигуре 2.
На фиг. 6 изображено:
- Разрез Д-Д на фигуре 2.
На фиг. 7 изображен график увеличения крутящего момента от MΣmin до MΣmax в момент взаимодействия жидкости с выемками в виде усеченного конуса ротора.
На фиг. 8 изображено:
- Выносной вид Е на фигуре 7.
На фиг. 9 изображено:
- Выносной вид Ж на фигуре 3.
На фиг. 10 изображено:
- Разрез К-К на фигуре 1.
На фиг. 11 изображено:
- Выносной вид Л на фигуре 10.
5. Осуществление изобретения
Детали, входящие в состав гидромотора роторного технически выполнимы на токарно-фрезерном, токарном, фрезерном и сверлильном станках.
В производстве целесообразно использовать литье с последующей мехобработкой.
Реализация заявленного назначения осуществляется тем, что ротор не зафиксирован от вращательного движения и под воздействием силы жидкости на выемки в виде усеченного конуса будет вращаться, т.к. давления жидкости на входе и выходе стремятся к равенству, т.е. перепад давлений и будет создавать вращательное движение. Прекращение вращательного движения возможно при условии, что крутящий момент нагрузки превысит максимально-возможный крутящий момент гидромотора роторного.

Claims (1)

  1. Гидромотор роторный, содержащий корпус, ротор, входной и выходной распределители, входной и выходной патрубки, подшипники, отличающийся тем, что ротор выполнен цилиндрической формы, на поверхности которого выполнены выемки в виде усеченного конуса для взаимодействия с жидкостью, причем выемки распределены вдоль оси вращения ротора рядами, которые смещены по окружности ротора на равный угол относительно друг друга, в корпусе смещены отверстия для входа и выхода жидкости по высоте для обеспечения участка воздействия жидкости на выемки в виде усеченного конуса, угол участка воздействия жидкости на выемки в виде усеченного конуса не меньше угла распределения выемок в виде усеченного конуса по окружности ротора.
RU2019102161A 2019-01-26 2019-01-26 Гидромотор роторный RU2708010C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102161A RU2708010C1 (ru) 2019-01-26 2019-01-26 Гидромотор роторный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102161A RU2708010C1 (ru) 2019-01-26 2019-01-26 Гидромотор роторный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2708010C1 true RU2708010C1 (ru) 2019-12-03

Family

ID=68836416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019102161A RU2708010C1 (ru) 2019-01-26 2019-01-26 Гидромотор роторный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2708010C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3744926A (en) * 1972-05-22 1973-07-10 J Hedges Rotary engine
US4086764A (en) * 1976-04-13 1978-05-02 Brown Steven H Hydroturbine engine device
SU1273632A1 (ru) * 1985-07-31 1986-11-30 Предприятие П/Я В-2905 Двигатель
WO2002020947A1 (en) * 2000-09-11 2002-03-14 Gupta Rajendra P Fluid flow machine
DE202015106402U1 (de) * 2015-11-24 2017-02-27 Woco Industrietechnik Gmbh Fluidgetriebener Antrieb und Aktuator

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3744926A (en) * 1972-05-22 1973-07-10 J Hedges Rotary engine
US4086764A (en) * 1976-04-13 1978-05-02 Brown Steven H Hydroturbine engine device
SU1273632A1 (ru) * 1985-07-31 1986-11-30 Предприятие П/Я В-2905 Двигатель
WO2002020947A1 (en) * 2000-09-11 2002-03-14 Gupta Rajendra P Fluid flow machine
DE202015106402U1 (de) * 2015-11-24 2017-02-27 Woco Industrietechnik Gmbh Fluidgetriebener Antrieb und Aktuator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6910448B2 (en) Apparatus and method for heating fluids
CA2555760C (en) Pressurized fluid turbine engine
EP1828650B1 (en) Rotary valve for industrial fluid flow control
CN106737827B (zh) 一种转角自伺服被动柔顺液压机器人关节
KR100905963B1 (ko) 반작용식 스팀 터빈
EP3277929A2 (en) Multistage turbine preferably for organic rankine cycle orc plants
RU2708010C1 (ru) Гидромотор роторный
RU2699162C1 (ru) Гидромотор роторный
RU2680783C1 (ru) Гидромотор роторный
CN109530110B (zh) 一种螺旋分布的径向多孔截断式脉冲射流发生装置
JP5996902B2 (ja) 圧力交換装置
RU2550123C2 (ru) Расширительная турбина
KR101204631B1 (ko) 래디얼 터빈
KR900011643A (ko) 회전능률 발생조종 장치
CN107398177B (zh) 外转子式压力交换器
JP2018071548A (ja) 逆回転ブレードを有するタービン又はコンプレッサ用の動力伝達装置
US4529354A (en) Total flow turbine
CN109751586B (zh) 一种基于流体空化效应的蒸汽发生涡轮机
CA3030028C (en) Tubular adhesion turbine or pump
RU2680634C1 (ru) Турбомашина с надроторным устройством
TWI803900B (zh) 聯軸器裝置
CN108412832B (zh) 一种旋转供油装置
US912061A (en) Steam-turbine.
CN103742354A (zh) 防缠绕旋转式液压马达结构
KR20060065613A (ko) 멀티 터빈휠의 축류형 냉매터빈발전기