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能量发生机制造技术

技术编号:2228302 阅读:179 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种能量发生机,是根据运动分析,和根据作用力和反作用力相等,作用力偶矩和反作用力偶矩相等的原理来分析各构件的运动和平衡,结论证明输出的能量远大于输入的能量。能量发生机具有输入构件1,侧摆中心齿轮2,行星齿轮3,传动轴4,输出轴5,和间歇输出链轮10,侧摆中心齿轮2的轴线始终与输入构件和输出轴的轴线成60°角。当输入构件1匀速转动时,间歇输出链轮10也以同样的速度旋转转动,在每一转内有两次在Φ1角范围内所克服的阻力矩大于数倍的输入力矩。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及能量转化装置。在所有的能量转化装置中,由于效率的存在,输入的能量总是大于输出的能量。在任何一种机械传动装置中,根据能量守恒定律,在不考虑机械中的摩擦时,输入的能量始终是等于输出的能量。输入构件的力偶矩M入,转速ω入,输出构件的阻力矩M阻,转速ω出,即M入·ω入=M阻·ω出本专利技术的目的是提供一种靠机械传动实现输出能量大于数倍输入能量的能量发生机,在能量发生机中输入运动的构件所受的阻力矩自身平衡,不需要输入力矩或输入很小的力矩,只需输入运动。本专利技术的能量发生机,是按如下技术方案实现的,能量发生机具有输入构件,侧摆中心齿轮,十字轴,行星齿轮,传动轴,等速万向节,输出轴,间歇输出链轮,其特征在于在同一轴线上,输入构件上的摇杆驱动行星齿轮绕旋转轴线公转,同时输入构件的榫槽同侧摆中心齿轮的环型幅板滑动联接,使侧摆中心齿轮的轴线与旋转轴线成60°匀速摆动,侧摆中心齿轮经十字轴同机架联接,只能绕固定点摆动,不能绕旋转轴线转动,行星齿轮同侧摆中心齿轮啮合,同传动轴刚性联接,行星齿轮在公转的同时,匀速的将自身的自转经传动轴,等速万向节传递到输出轴,间歇输出链轮同输出轴刚性联接。输入构件匀速转动,带动侧摆中心齿轮匀速摆动,输出轴带动间歇输出链轮也匀速转动,在每一周内有两次,两次相差180°,当侧摆中心齿轮同十字轴垂直时,输出力矩可大于数倍的输入力矩,输入构件所需要的输入力矩的变化范围为零和小于数倍的输出力矩,在这两段范围内输入构件和输出轴转速相同,ω入=ω出,达到能量发生机的目的,能量发生机传动关系如下ω入=ω出M入<M阻M入·ω入<M阻·ω出M入—能量发生机的输入力矩ω入—能量发生机的输入转速M阻—能量发生机要克服的阻力矩ω出—能量发生机的输出转速下面,结合附图和实施例,对本专利技术的能量发生机作详细的描述。附图说明图1是本专利技术的能量发生机的传动原理示意图。图2是等速万同节输出轴水平时力矩平衡分析图。图3是等速万向节输入轴水平时力矩平衡分析图。图4是十字轴万向节十字轴平面同输出轴垂直时的力矩平衡分析图。图5是十字轴万向节十字轴平面同输入轴垂直时的力矩平衡分析图。图6是少齿差减速机传动示意图。图7是少齿差减速机受力分析图。图8是少齿差减速机中心齿轮用等速万向节固定的传动示意图。图9是少齿差减速机中心齿轮用等速万向节固定的力矩平衡分析图。图10是能量发生机中十字轴平面同侧摆中心齿轮垂直时的传动示意图。图11是能量发生机中十字轴平面同侧摆中心齿轮垂直时的力矩平衡分析图。图12是能量发生机中十字轴平面同X-X轴线垂直时的传动示意图。图13是能量发生机中十字轴平面同X-X轴线垂直时的力矩平衡分析图。本专利技术的能量发生机见附图1,具有输入构件1,输入构件1上有摇杆和榫槽,摇杆同榫槽对称分布在轴的两侧,摇杆同行星齿轮3铰链联接。侧摆中心齿轮2的环型幅板插入输入构件1的榫槽内形成滑动联接。侧摆中心齿轮2是一园环型构件,内环有齿圈和园环型幅板,外环在180°上对称有两拨叉同十字轴7铰链联接,侧摆中心齿轮2的中心始终在X-X轴线的O点上,侧摆中心齿轮2的轴线始终同X-X轴线的夹角为60°,齿圈和环型幅板同X-X轴线成30°。十字轴7是一园环型构件,在内环上对称180°有两轴同侧摆中心齿轮2外环上的两拨叉铰链联接,在外环上对称180°有两轴同固定在机架9上的拨叉6铰链联接,十字轴7平面始终在垂直于X-X轴线和与X-X轴线倾斜30°,性联接,行星齿轮3的轴线始终平行于侧摆中心齿轮2的轴线与X-X轴线成60°,行星齿轮3同侧摆中心齿轮2啮合,传动轴4经等速万向节8与输出轴5联接,输出轴5的另一端固定间歇输出链轮10,间歇输出链轮10在180°对称方向上只有在Φ1角的范围内有链齿。输入构件1,侧摆中心齿轮2,十字轴7,等速万向节8,输出轴5均在X-X轴线上。安装时,间歇输出链轮Φ1角范围内的轮齿中心点,传动轴4,行星齿轮3同侧摆中心齿轮2的啮合点,十字轴7上内环的十字轴处于同一平面内,该平面为O、O1、O2平面。能量发生机中行星齿轮3的半径为R,侧摆中心齿轮2的半径为2R。能量发生机工作过程如下,输入构件1匀速转动,摇杆带动行星齿轮3公转,榫槽带动侧摆中心齿轮2绕O点匀速摆动,行星齿轮3同侧摆中心齿轮2始终处于啮合,在公转的同时又反向匀速自转,经传动轴4,等速万向节8,输出输5,间歇输出链轮10,将行星齿轮3的反向自转匀速输出。一个能量发生机只能在Φ1角范围内发生能量,Φ1角的大小决定了输出力矩大于输入力矩的倍数,180°/Φ1个能量发生机交替连续工作就能实现连续地能量发生,180°/Φ1个能量发生机并联,O、O1、O2平面逐个相差Φ1角,间歇输出链轮驱动同一链轮就实现了360°全范围的能量发生。能量发生机中,间歇输出链轮上的Φ1角越小,需要的能量发生机就越多,输出力矩大于输入力矩的倍数就越大。能量发生机的力矩和运动传动关系如下ω1=ω5M1<M5M1·ω1<M5·ω5M1—输入构件1的输入力矩ω1—输入构件1的转速M5—输出轴5所要克服的阻力矩ω5—输出轴5的转速本专利技术的能量发生机,其工作原理如下为详细地论证能量发生机的工作原理,需论证等速万向节,十字轴万向节,少齿差减速机的工作原理,对其进行运动分析和力矩平衡分析。见图2中(a),1和2为两个传动轴,传动轴用等速万向节3联接,轴2在X-X轴上,两轴夹角为60°,1和2两轴转速ω1和ω2相等,轴1所需的主力矩M1和轴2要克服的阻力矩M2始终相等。见图2中(b),力偶矩M1和M2不作用在同一平面内,其向量不能自行封闭,M1和M2又始终相等,各轴受的合力矩必处在交角120°的角平分线上,也就是60°角上,M12是传动轴1对传动轴2的合力偶矩,与轴2成30°角,M21是传动轴2对传动轴1的合力偶矩,与轴1成30°角,M12和M21同在一个平面上,力矩矢共在一条直线上,根据向量自行封闭,M12和M21必相等。见图2中(C)合力偶矩M21分解成两个分力偶矩M21′和M21″,M21′平行于轴1与M1相等,M21″垂直于轴1与X-X轴线成30°角,M12分解成M12′和M12″,M12′平行于轴2和M2相等,M12″垂直于轴2和X-X轴线,M12′、M12″、M21′、M21″和M2关系式如下M1=M2M12=M21M12′=M12Cos30°=M2M21′=M21Cos30°=M1=M2M12″=M12′·tg30°=M2·tg30°M21″=M21′·tg30°=M2·tg30°见图3中(a),1和2分别为两个传动轴,传动轴用等速万向节3联接,轴1在X-X轴线上,两轴夹角的60°,O点为轴2同X-X轴线交点,轴1和轴2的转速ω1和ω2相等,轴1所需的主力矩M1和轴2要克服的阻力矩M2始终相等。见图3中(b),按图2中(b)的分析,传动轴1对传动轴2的合力偶矩M12和传动轴2对传动轴1的合力偶矩M21在两轴夹角60°的平分线上,与X-X轴线成30°角,M12=M21见图3中(c),M21分解为M21′和M21″,M21′平行于轴1和X-X轴线,M21″垂直于轴1和X-X轴线,M12分解为M12′和M12″,M12′平行于轴2,M12″垂直于轴2与X-X轴线成30°角。M1、M2、本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种能量发生机,具有输入构件1,侧摆中心齿轮2,行星齿轮2,传动轴4,输出轴5,拨叉6,十字轴7,等速万向节8,间歇输出链轮10,其特征在于还具有一共同的旋转轴线,X-X旋转轴线,输入构件1和输出轴5绕此旋转轴线旋转,输入构件1一侧是摇杆同行星齿轮3铰接,一侧是榫槽,侧摆中心齿轮2的园环型幅板插入榫槽内形成滑动联接,榫槽与旋转轴线成30°角,侧摆中心齿轮2是一园环状结构,内环为齿圈和园环型幅板,外环在180°的对称方向上有两个拨叉。拨叉同十字轴7内环上的轴铰接,十字轴7是一园环型结构,在内环上对称有两轴同侧摆中心齿轮2外环上的两个拨叉铰接,在外环上对称有两轴同固定在机架9上的拨叉6铰接,侧摆中心齿轮2的中心O在旋转轴线上,侧摆中心齿轮2不能绕X-X旋转轴线转动,只能在输入构件1上的榫槽作用下,绕O点摆动,侧摆中心齿轮2的轴线同旋转轴线始终成60°夹角,行星齿轮3和传动轴4为一体。行星齿轮3同侧摆中心齿轮2啮合,行星齿轮3的轴线与旋转轴线成60°角,行星齿轮3在轴向上的中间面同侧摆中心齿轮2在轴向的中间面重合,中间面与旋转轴线成30°角,传动轴4与中间面的交点为O↓[1],传动轴4经等速万向节8同输出轴5联接,传动轴4与旋转轴线的交点为O↓[2],输出轴5上安装间歇输出链轮10,10上Φ↓[1]角内有链齿,Φ↓[2]角为无链齿,侧摆中心齿轮2的半径是行星齿轮3半径的2倍。安装时, 间歇输出链轮Φ↓[1]角的中点同O点,O↓[1]点,O↓[2]点,十字轴7内环上的轴在同一平面,此平面为O、O↓[1]、O↓[2]平面。传动关系式为ω↓[1]=ω↓[5]其中ω↓[1]-输入构件1的角速度。ω↓[5]-输 出轴5的角速度输入和输出的力矩关系式输出转速的每一转内有两个Φ↓[1]角,相隔180°,在Φ↓[1]角范围内。M↓[1]<M↓[5]在夹角的中心,在O、O↓[1]、O↓[2]平面的瞬时M↓[1]=0,M↓[5]理论上可为 无穷大其中M↓[1]-输入构件1上的主力矩。M↓[5]-输出轴5所要克服的阻力矩。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:宋建军
申请(专利权)人:宋建军
类型:发明
国别省市:15[中国|内蒙]

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