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液体流动和浮力产生动力的装置制造方法及图纸

技术编号:7862678 阅读:239 留言:0更新日期:2012-10-14 22:25
一种液体流动和浮力产生动力的装置,包括加压泵(2)、贮气罐(13),其特征在于:设有贮液罐(1)和液槽(8),液槽内设有液体,并设有二个一端开口的活塞缸(9)(18)和一个两端封闭的活塞缸(12),活塞缸(12)的上、下端分别与加压泵(2)和贮液罐(1)相通,三个活塞缸内的活塞连接在同一根连杆(23)上,活塞缸(12)的中部设有空心轴(4),空心轴(4)与活塞缸(12)联为一体,空心轴(4)的两端支撑在液槽(8)上。在液体加压过程中,因活塞缸(9)(18)的重量变化,在浮力的作用下,迫使活塞缸(12)带动空心轴转动产生了动力。本发明专利技术提供一种通过液体流动和浮力产生动力的装置。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于一种通过液体流动和气体在液体中的浮力产生动力的装置。
技术介绍
当前,获取动力的的方式很多,不但存在结构复杂、造价高的缺点,而且应用时还需具备一定的条件,如电能、风能等。对一些不具备条件的地区以及一些特殊环境就无法应用这些方法。因此研制出适用于这些地区或特殊环境中产生动力的装置很有必要
技术实现思路
本专利技术的目的在于,提供一种通过液体流动和浮力产生动力的装置。本专利技术I、一种液体流动和浮力产生动力的装置,包括管路、阀门,其特征在于设有贮液罐(I)和液槽(8),液槽内设有液体,并设有二个一端开口的活塞缸(9) (18)和一个两端封闭的活塞缸(12),三个活塞缸内的活塞连接在同一根连杆(23)上,活塞缸(12)的上、下端分别与通有高压液体的管路和贮液罐(I)相通,中部设有空心轴(4),空心轴(4)与活塞缸(12)联为一体,空心轴(4)的两端支撑在液槽(8)上,三个活塞缸可随,空心轴(4)转动,空心轴(4)内设有两个可随空心轴转动的直径不同的同心管(24),一侧空心轴(4)内直径大的同心管一端通过阀门(11)和(17)分别与活塞缸(9) (18)相通,另一端通出液槽(8)夕卜,同侧的空心轴⑷内直径小的同心管一端通过阀门(7)和(20)与活塞缸(9) (18)相通,另一端通出液槽(8)外,另一侧的空心轴(4)内直径小的同心管通过阀门(5)、(22)与活塞缸(12)相通,另一端与高压液体罐(2相通,另一端与高压液体相通,同侧的空心轴(4)内直径大的同心管通过阀门(6)、(21)与活塞缸(12)和贮液罐(I)相通,随空心轴转动的直径不同的同心管与不转动的连接管间设有同心旋转活节(3)。所述的同心旋转活节(3)包括旋转盘(25)、定盘(26),旋转盘(25)与同心管(24)相通并联为一体,旋转盘(25)卡扣在定盘(26)上并能沿定盘(26)外圆上的卡槽转动。所述的液体可以为水也可以为油。使用时,打开阀门20、11、21、5,高压液体由左侧的直径小的同心管,通过阀门5进入活塞缸(12)内活塞的上方,并推动活塞缸(12)内的活塞16下行,通过连杆23将活塞缸9、活塞缸18内的活塞10、19推向下行,活塞缸9内活塞下部的被压缩的空气由阀门11被压出,液槽8内的液体随之进入活塞上部,同样,活塞缸18内活塞下部的液体被排出,气体由阀门20进入活塞19的上部。此时,处于上方位置的活塞缸9内充满液体,处于下方位置的活塞缸19内充满气体,在液体浮力的作用下,使得连在同一连杆上的活塞缸9和18产生转动,同时带动空心轴转动,与空心轴连接的机械亦随之转动。在无电地区以及在不可用电的特殊环境下,本装置尤为实用。本装置还可用于液体动力进行搅拌作业,也可以将活塞缸9通过阀门11排出的压缩气体收集后,加以利用。本专利技术提供一种通过液体流动和浮力产生动力的装置。附图说明图I为实施例I的结构示意图。图2为同心旋转活节的结构示意图。图中所示,I.为忙液罐,2.为加压泵,3.为同心旋转活节,4.为空心轴,5.为阀门,6.为阀门,7为阀门,8为液槽,9.为活塞缸,10.为活塞,11.为阀门,12.为活塞缸,13.为高压罐,14.为低压罐,15.为阀门,16为活塞,17为阀门,18为活塞缸,19为活塞,20为阀门,21为阀门,22为阀门,23为连杆,24为同心管,25为旋转盘,26为定盘,27为连接盘。具体实施例方式实施例I :参照图1-2,为实施例I的结构示意图,包括管路、阀门,设有贮液罐(I)和液槽(8),液槽内设有液体,并设有二个一端开口的活塞缸(9) (18)和一个两端封闭的活塞缸(12),三个活塞缸内的活塞连接在同一根连杆(23)上,活塞缸(12)的上、下端分别与通有高压液体的管路和贮液罐(I)相通,中部设有空心轴(4),空心轴(4)与活塞缸(12)联为一体,空心轴(4)的两端支撑在液槽(8)上,三个活塞缸可随,空心轴(4)转动,空心轴(4)内设有两个可随空心轴转动的直径不同的同心管(24),一侧空心轴(4)内直径小的同心管一端通过阀门(7)和(20)分别与活塞缸(9) (18)相通,另一端通出液槽(8)外,同侧的空心轴⑷内直径大的同心管一端通过阀门(11)和(17)与活塞缸(9) (18)相通,另一端与贮气罐(13)相通,在获取动力的同时可获得压缩气体,另一侧的空心轴(4)内直径小的同心管通过阀门(5)、(22)与活塞缸(12)相通,另一端与高压液体相通,同侧的空心轴(4)内直径大的同心管通过阀门(6)、(21)与活塞缸(12)和贮液罐(I)相通,随空心轴转动的直径不同的同心管与不转动的连接管间设有同心旋转活节(3)。液体为水。所述的同心旋转活节(3)包括旋转盘(25)、定盘(26),旋转盘(25)与同心管 (24)相通并联为一体,旋转盘(25)卡扣在定盘(26)上并能沿定盘(26)外圆上的卡槽转动。实施例2 :本实施例与实施例I的区别在于所述的液体为油。本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种液体流动和浮力产生动力的装置,包括管路、阀门,其特征在于设有贮液罐(I)和液槽(8),液槽内设有液体,并设有二个一端开口的活塞缸(9) (18)和一个两端封闭的活塞缸(12),三个活塞缸内的活塞连接在同一根连杆(23)上,活塞缸(12)的上、下端分别与通有高压液体的管路和贮液罐(I)相通,中部设有空心轴(4),空心轴(4)与活塞缸(12)联为一体,空心轴(4)的两端支撑在液槽(8)上,三个活塞缸可随,空心轴(4)转动,空心轴(4)内设有两个可随空心轴转动的直径不同的同心管(24),一侧空心轴(4)内直径大的同心管一端通过阀门(11)和(17)分别与活塞缸(9) (18)相通,另一端通出液槽⑶外,同侧的空心轴⑷内直径小的同心管一端通过阀门(7)和(20)与活塞缸(9) (18)相...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗永军
申请(专利权)人:罗永军
类型:发明
国别省市:

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