Двигатель кузьмина
Двигатель предназначен для использования в машиностроении для привода различных машин и механизмов. Двигатель содержит питательную емкость воды, гильзы, поршни, перемещающиеся по направляющим стержням, впускные и выпускные каналы и клапаны, распределительный вал с кулачками, кинематически связанный с коленчатым валом. Причем гильзы расположены ниже коленчатого вала, а между гильзой и поршнем уплотнение отсутствует. Совершение рабочего хода осуществляется при помощи подъемной силы Архимеда. Изобретение обеспечивает упрощение конструкции, экологическую безопасность. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства.
Известен проект водяного двигателя /Я.И.Перельман. "Занимательная физика", книга 2. Триада-Литера. М., 1994, с.106-109, рис. 53, 54/. Предполагается что башня в 20 м высоты заполнена водой. Наверху и внизу башни установлены шкивы, через которые перекинут канат в виде бесконечного ремня. К канату прикреплено 14 полых герметичных кубических ящиков. Ящики, находясь в воде, стремятся под действием силы Архимеда двигаться вверх и заставить канат и шкивы безостановочно вращаться, передавая движение на якорь генератора. Но такой двигатель не работоспособен, так как сила гидростатического давления на ящики выше суммарной силы Архимеда. Однако идея использования силы Архимеда для привода механизмов продолжает интересовать человечество. Известны схемы работы циклогидропневматического и циклоаэростатического двигателей /Р. А. Ковтун, Ю.Н.Соколов. "Принцип цикла в работе двигателей и накопителей энергии". Вып. 1,2 //Материалы третьей международной конференции "Циклы природы и общества". Ставрополь: Из-во Ставропольского ун-та, 1995, с.68-76, рис.1-6/. В циклогидропневматическом двигателе движущей силой подъема и создания вращательного движения рабочего органа является гравитационная сила /сила тяжести/, а источником энергии сжатого воздуха являются волновые компрессоры /рис. 1/. Работа силы тяжести в замкнутом контуре не равна нулю. На рис. 2 представлена схема работы циклоаэростатного двигателя. Здесь уже работа силы Архимеда в замкнутом контуре не равна нулю. Двигатели /рис. 1, 2/ теоретически работоспособны, но для их работы требуются габаритные установки с большой высотой заглубления понтонов и применимы для привода стационарных энергетических установок и являются аналогами предлагаемого изобретения. Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, являются гидравлический двигатель /водяной/, содержащий коленчатый вал с маховиком и опорами коренных подшипников, шатуны, связанные с валом и с поршнями, размещенными в гильзах цилиндров, сообщенных трубопроводом с питательной емкостью, причем гильзы цилиндров расположены ниже коленчатого вала /патент N 5183, РФ, 1928/. Двигатель работает на основе гидростатического и гидродинамического напоров. Для этого необходим подвод воды из водонапорной башни или от гидротехнических сооружений с большим напором. Преимуществом предлагаемого нами технического решения по сравнению с водяным двигателем, принятым в качестве прототипа, является более высокий коэффициент полезного действия /КПД/ за счет рационального использования потенциальной энергии низконапорного плотинного сооружения. В прототипе отмечается, что для работы водяного двигателя используется вода из водонапорной башни или естественного водоема. Таким образом, сначала вода при помощи какого-то энергетического устройства закачивается в водонапорную башню, а затем запасенную при этом энергию используют на привод водяного двигателя. Рациональность такого приема и технического решения вызывает сомнение. Наличие естественного водоема с напором, адекватным высоте водонапорной башни, целесообразно использовать с применением известных реактивных турбин. Наличие низкого напора /1-1,5 м/ естественного водоема обладает малыми гидростатическими и гидродинамическими напорами, и работа водяного двигателя становится неэффективной. Задача изобретения - создание двигателя Кузьмина, работающего за счет возобновляемого источника энергии водяного потока с применением подъемной силы Архимеда без использования минерального топлива /бензин, дизельное топливо и др./. Поставленная задача достигается тем, что в конструкции двигателя Кузьмина включена питательная емкость, образованная за счет простейшего низконапорного плотинного сооружения, впускной канал, гильза, поршень, направляющий стержень для перемещения поршня, коленчатый вал с маховиком, впускные каналы и клапаны, распределительный вал, кинематически связанный с коленчатым валом. Гильзы расположены ниже коленчатого вала. На фиг. 1, 2 в качестве примера схематично показано устройство и принцип действия одноцилиндрического двигателя Кузьмина. В том числе на фиг. 1 дано положение коленчатого вала, поршня, воды, впускного клапана, кулачков распределительного вала при рабочем ходе поршня /вверх/. На фиг. 2 - положение тех же деталей при совершении холостого хода поршня /вниз/. Двигатель Кузьмина содержит: 1 - питательную емкость для воды; 2 - впускной канал; 3 - впускной клапан; 4 - гильзу; 5 - поршень; 6 - направляющий стержень; 7 - направляющие втулки; 8 - кронштейн; 9 - шатун; 10 - кривошип коленчатого вала; 11 - маховик; 12 - привод распределительного вала 13; 14 - впускной кулачок распределительного вала; 15 - выпускной клапан; 16 - выпускной канал; 17 - выпускной кулачок распределительного вала; 18 - задвижка; Двигатель Кузьмина работает следующим образом. При помощи задвижки 18 питательная емкость 1 соединяется с впускным каналом 2. Напор "H" превышает положение поршня 5 в верхней мертвой точке на величину потерь напора при движении воды по впускному каналу 2, через отверстие впускного клапана 3, по полости между гильзой 4 и поршнем 5. Поршень 5 размещен на направляющем стержне 6 и перемещается по направляющим втулкам 7. Кронштейн 8 при помощи шарнирного соединения соединяется с шатуном 9, а последний с кривошипом коленчатого вала 10. При помощи привода 12 приводится в работу распределительный вал 13 с кулачками 14, 17. При совершении холостого хода поршня 5 /фиг. 2/ выпускной клапан 15 открыт, вода из выпускного канала 16 направляется /сливается/ в открытое русло водотока. Перед запуском двигателя Кузьмина в работу канал 2 заполняется водой путем открытия задвижки 18. На фиг. 1 выпускной канал 16 условно не заполнен водой, с целью наглядности протекающего процесса. Рабочий ход поршня /фиг. 1/ обеспечивается быстрым заполнением полости цилиндра 4 водой до уровня верхней образующей поршня 5. При этом за счет кулачка 14 распределительного вала 13 впускной клапан 3 открыт, выпускной клапан 15 закрыт. В результате образования силы Архимеда под ее действием поршень 5 перемещается вверх, преобразуя за счет шатуна 9 его поступательное движение во вращательное движения коленчатого вала. Известно, что вертикальная подъемная сила Архимеда /PA/ равна весу жидкости в объеме рассматриваемого тела. Точкой приложения силы /PA/ является центр тяжести объема жидкости /Чугаев Р.Р. Гидравлика. - Л.: Энергия, 1971, с.7-49/. В общем виде сила Архимеда определяется как PA =

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Гидромеханический двигатель // 2025574
Силовой объемный привод // 1820023
Двигатель // 1456636
Радиально-поршневой гидромотор // 454368
Роторный поршневой гидромотор // 301459
Водяной двигатель // 5183
Вакуумно-аэродинамический привод кентавр // 2131041
Изобретение относится к устройствам автотранспортных средств и других механизмов
Изобретение относится к поршневым и газотурбинным двигателям
Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателестроению, в частности, к тепловым двигателям с внешним подводом теплоты
Поршневой двухтактный двигатель "даромю" // 2088763
Пневмомотор // 806883
Способ работы воздушной машины // 27251
Водяной двигатель // 2224134
Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, может быть использован в качестве источника энергоснабжения изолированных, удаленных от централизованного энергоснабжения объектов, в расположении которых имеются условия для работы двигателя
Комбинированная энергетическая установка // 2224136
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в качестве тепловой электростанции (ТЭС), мобильной или любой другой энергетической установки
Двигатель // 2268367
Изобретение относится к энергетике и касается усовершенствования двигателей, обеспечивающих преобразование энергии рабочего тела в механическую работу
Настоящее изобретение относится к преобразованию между электрической и механической энергией. Технический результат - повышение эффективности соленоидного узла. Соленоидный узел выполнен с возможностью преобразования между электрической энергией и механическим движением и включает в себя корпус, вмещающий элемент сердечника и катушечный узел, плунжерный узел, выполненный с возможностью возвратно-поступательного перемещения в пределах корпуса между первым положением и вторым положением, и схему возбуждения для возбуждения катушечного узла, чтобы заставлять плунжерный узел перемещаться по меньшей мере между первым и вторым положениями. Плунжерный узел содержит по меньшей мере первый участок материала, содержащий материал постоянного магнита, для физического содействия движению плунжерного узла в зависимости от места между первым и вторым положениями. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 21 ил.