Энергоаккумулирующее устройство с использованием работающих на скручивание пружин

Энергоаккумулирующее устройство, в котором используется скручивание пружин для преобразования энергии, генерируемой энергогенерирующим устройством, в энергию, аккумулированную в виде энергии пружины, включает несколько зубчатых колес, несколько ограничителей величины скручивающего усилия, несколько однонаправленных подшипников передачи крутящего момента, несколько энергоаккумулирующих блоков, несколько зубчатых колес, повышающих скорость вращения. Энергоаккумулирующая установка может иметь последовательную или параллельную конфигурацию, что позволяет повысить эффективность аккумулирования и использования энергии. 7 з.п. ф-лы, 13 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение в целом относится к энергоаккумулирующему устройству. В частности, настоящее изобретение относится к энергоаккумулирующему устройству, которое способно получать энергию от различных видов источников энергии, аккумулировать ее за счет использования пружин кручения и выделять ее.

Описание известного уровня техники

Ввиду того что запасы нефти на земле исключительно ограничены, вполне определенно, что в будущем они, безусловно, иссякнут. Кроме того, управление и распределение нефтяных ресурсов находится в руках всего лишь нескольких стран. Более того, сгорание или использование нефтепродуктов в качестве топлива оказывает исключительно негативное воздействие на окружающую среду. В этой связи разработка новых источников энергии является важнейшей задачей.

Фактически, существуют различные виды экологически безопасных источников энергии, такие как солнечная энергия, ветровая энергия, гидроэнергия и т.д., и указанные источники энергии являются практически неиссякаемыми. Тем не менее, указанные виды экологически безопасных источников энергии должны быть преобразованы в такую форму энергии, которую можно было бы практически использовать. Кроме того, указанные источники энергии являются нестабильными. Например, солнечная энергия недоступна в ночное время; ветер в ряде случаев может усиливаться и в ряде случаев может ослабевать, и, следовательно, энергия ветра нестабильна; гидроэнергия может быть недоступной в периоды сезонов засухи. Таким образом, важнейший вопрос использования экологически безопасных источников энергии заключается в следующем: энергию, когда она является доступной, необходимо аккумулировать в большом количестве, и энергию можно снимать с устройства в том случае, когда подводимая энергия от источника энергии иссякает.

В отношении преобразования энергии в форму энергии, которая могла бы быть использована, устройство, которое может быть применено для осуществления такого преобразования, раскрывается в изобретении, описанном в патенте Республики Китай, номер 197,189 (изобретено автором настоящего изобретения), озаглавленном «Установка для аккумулирования энергии, в которой энергия аккумулируется за счет скручивания пружины». Такая энергоаккумулирующая установка включает корпус, энергоаккумулирующие блоки и коробку передач. Энергоаккумулирующие блоки и коробка передач расположены в корпусе. Каждый из энергоаккумулирующих блоков включает продольный стержень, несколько элементов роторных дисков и несколько спиральных пружин. На каждом элементе диска выполнены внешний удерживающий выступ и внутренний удерживающий паз. Спиральная пружина расположена между двумя дисками, и два конца пружины удерживаются внешним удерживающим выступом и внутренним удерживающим пазом. Вал подвода энергии расположен внутри корпуса и может передавать энергию для привода первого элемента роторного диска. Кроме того, коробка передач снабжена стороной подвода энергии и стороной отвода энергии. Вал вывода энергии выступает из корпуса. Внутри коробки передач установлено несколько зубчатых колес, которые могут входить в зацепление с роторным диском, расположенным внутри коробки передач. Таким образом, в энергоаккумулирующей установке энергия аккумулируется за счет скручивания пружин, и затем обеспечивается стабильный съем энергии с установки.

Такая энергоаккумулирующая установка может быть использована для аккумулирования энергии и постоянного вывода энергии. Однако подобная энергоаккумулирующая установка обладает рядом недостатков. Наиболее серьезным недостатком является неэффективность скручивания пружин ввиду использования в энергоаккумулирующей установке известных спиральных пружин. Вследствие этого, эффективность аккумулирования энергии является достаточно низкой. Другой недостаток заключается в однонаправленных подшипниках передачи крутящего момента, так как в указанных установках подшипники могут быть легко повреждены, если величина скручивающего усилия, подводимого к энергоаккумулирующей установке, достигает почти максимального значения. Таким образом, такая энергоаккумулирующая установка может быть использована для малогабаритных источников энергии и, следовательно, не может быть использована для крупногабаритных источников энергии, таких как электростанции.

С целью устранения указанных недостатков изобретатель настоящего изобретения глубоко изучил предмет и успешно разработал энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения.

Краткое изложение существа настоящего изобретения

Основная цель настоящего изобретения заключается в создании энергоаккумулирующего устройства, которое может быть использовано для различных типов энергогенерирующих устройств для аккумулирования энергии за счет скручивания пружин и которое может высвобождать энергию в том случае, когда энергогенерирующее устройство прекращает подавать энергию.

Вторая цель настоящего изобретения заключается в создании энергоаккумулирующего устройства, способного поддерживать постоянный вывод энергии.

Третья цель настоящего изобретения заключается в создании энергоаккумулирующего устройства, обладающего высокой эффективностью аккумулирования энергии и занимающего ограниченную монтажную площадь.

Для достижения указанных целей в настоящей заявке раскрывается энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения. В энергоаккумулирующем устройстве настоящего изобретения энергия, подаваемая с энергогенерирующего устройства, аккумулируется путем скручивания пружин, и затем происходит ее постоянное высвобождение. Энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения включает несколько зубчатых колес, несколько ограничителей величины скручивающего усилия, несколько однонаправленных подшипников передачи крутящего момента, несколько энергоаккумулирующих блоков и несколько зубчатых колес, повышающих скорость вращения. Источник вращательной энергии соединен с зубчатыми колесами, и величина усилия и направление скручивания передаваемой энергии ограничиваются ограничителями величины скручивающего усилия и однонаправленными подшипниками передачи крутящего момента соответственно. Затем подводимая энергия аккумулируется в энергоаккумулирующих блоках за счет сжатия пружин. Энергия сжатых пружин может быть выведена с помощью зубчатых колес, повышающих скорость вращения. Если величина скручивающего усилия превышает предварительно заданное значение, ограничители величины скручивающего усилия прерывают передачу усилия скручивания, переводя установку в режим холостого хода, для предотвращения повреждения энергоаккумулирующих блоков. Однонаправленные подшипники передачи крутящего момента обеспечивают только однонаправленную передачу скручивающего усилия с каждого из ограничителей величины скручивающего усилия на энергоаккумулирующие блоки с целью предотвращения прохождения скручивающего усилия в обратном направлении для защиты ограничителей величины скручивающего усилия и зубчатых колес. Каждый из энергоаккумулирующих блоков включает по меньшей мере два концевых роторных диска, которые соосно соединены друг с другом. Элемент ленточной пружины расположен между каждой парой элементов роторного диска, и один конец элемента ленточной пружины изогнут в противоположном направлении (противоположном направлению намотки ленточной пружины) и фиксируется удерживающим пазом для усиления скручивания. Зубчатые колеса, повышающие скорость вращения, соединены с элементом роторного диска со стороны вывода энергии для увеличения скорости вращения с целью вывода энергии. Кроме того, энергоаккумулирующие блоки могут быть соединены последовательно или параллельно с целью повышения эффективности аккумулирования энергии и вывода энергии.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 - вид в перспективе энергоаккумулирующего устройства настоящего изобретения.

Фиг. 2 - вид сбоку энергоаккумулирующего устройства настоящего изобретения.

Фиг. 2А - увеличенный вид, иллюстрирующий, каким образом сторона вывода энергии элемента роторного диска соединена с зубчатыми колесами, повышающими скорость вращения.

Фиг. 3 - блок-схема, иллюстрирующая энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения, используемое в ветроэнергетической установке.

Фиг. 4 - покомпонентное изображение, иллюстрирующее, каким образом элемент ленточной пружины соединен с концевой частью элемента роторного диска при первом типе способа соединения.

Фиг. 5 - другое покомпонентное изображение, иллюстрирующее, каким образом элемент ленточной пружины соединен с концевой частью элемента роторного диска при первом типе способа соединения.

Фиг. 6 - продольный вид, иллюстрирующий, каким образом элементы ленточной пружины размещены в энергоаккумулирующем блоке при первом типе способа соединения.

Фиг. 7 - вид в перспективе, иллюстрирующий, каким образом элементы ленточной пружины размещены в энергоаккумулирующем блоке при первом типе способа соединения.

Фиг. 8 - покомпонентное изображение, иллюстрирующее, каким образом элемент ленточной пружины соединен с концевой частью элемента роторного диска при втором типе способа соединения.

Фиг. 9 - другое покомпонентное изображение, иллюстрирующее, каким образом элемент ленточной пружины соединен с концевой частью элемента роторного диска при втором типе способа соединения.

Фиг. 10 - продольный вид, иллюстрирующий, каким образом элементы ленточной пружины размещены в энергоаккумулирующем блоке при втором типе способа соединения.

Фиг. 11 - вид в перспективе, иллюстрирующий, каким образом элементы ленточной пружины размещены в энергоаккумулирующем блоке при втором типе способа соединения.

Фиг. 12 - вид в перспективе, иллюстрирующий, каким образом энергоаккумулирующие блоки соединены последовательно.

Фиг. 13 - вид в перспективе, иллюстрирующий, каким образом энергоаккумулирующие блоки соединены параллельно.

Перечень номеров позиций

Подробное описание предпочтительного примера осуществления настоящего изобретения

На Фиг. 1-3 проиллюстрировано энергоаккумулирующее устройство 1 настоящего изобретения. Энергоаккумулирующее устройство 1 настоящего изобретения включает несколько шестерен 11, преобразующих энергию скручивания, несколько ограничителей скручивания 12, несколько однонаправленных подшипников передачи крутящего момента 13, несколько энергоаккумулирующих блоков 14 и несколько зубчатых колес 15, повышающих скорость вращения. Источник энергии соединен с шестерней 11, преобразующей энергию скручивания, и величина и направление скручивающего усилия подводимой энергии ограничены ограничителем скручивания 12 и однонаправленными подшипниками передачи крутящего момента 13 соответственно. Затем передаваемая энергия аккумулируется в энергоаккумулирующем блоке 14 за счет скручивания пружин. Аккумулированная энергия может быть выведена с помощью повышающего скорость вращения зубчатого колеса 15.

В соответствии с более подробным описанием сначала при подводе энергии крутящий момент вынуждает вращаться шестерню 11, преобразующую энергию скручивания. Затем, если величина скручивающего усилия превышает предварительно заданное значение ограничителя кручения 12, ограничитель кручения 12 прерывает передачу скручивающего усилия путем перевода устройства в холостой режим с целью предотвращения повреждения энергоаккумулирующего блока 14. Каждый из однонаправленных подшипников 13 передачи крутящего момента соединен со стороной вывода энергии соответствующего устройства 12 ограничения величины скручивающего усилия и обеспечивает только однонаправленное прохождение скручивающего усилия от каждого ограничителя скручивания 12 к соответствующему энергоаккумулирующему блоку 14, тем самым предотвращая прохождение скручивающего усилия в противоположном направлении с целью защиты ограничителя скручивания 12 и шестерни 11, преобразующей энергию скручивания. Каждый из энергоаккумулирующих блоков 14 включает по меньшей мере два концевых роторных диска 142 и 143, соосно соединенных друг с другом. Работающая на скручивание пружина 141 размещена между каждой парой концевых элементов роторных дисков 142 и 143. Кроме того, один конец работающей на скручивание пружины 141 изогнут в противоположном направлении. Сторона подвода энергии каждого элемента роторного диска 142 соединена со стороной вывода энергии соответствующего однонаправленного подшипника 13, и сторона вывода энергии элементов роторного диска 143 соединена с повышающим скорость вращения зубчатым колесом 15 (см. Фиг. 2А). Когда повышающее скорость вращения зубчатое колесо 15 находится в нерабочем режиме, элементы роторного диска 143 остаются неподвижными. Таким образом, каждый элемент роторного диска 142 может вращаться относительно соответствующего элемента роторного диска 143. Когда повышающее скорость вращения зубчатое колесо 15 приводят в действие, может быть ускорена отдача энергии, аккумулированной в элементах роторного диска 143, и затем обеспечен ее вывод.

Как показано на Фиг. 2, энергоаккумулирующее устройство 1 настоящего изобретения фактически является частью более крупногабаритной системы энергообеспечения. В данном примере осуществления настоящего изобретения подобная система представляет собой ветроэнергетическую установку. Энергогенерирующее устройство 2, на которое может подаваться энергия вращения, создаваемая ветром, водой, человеком или другими видами источников, соединено со стороной подвода энергии 16 энергоаккумулирующего устройства 1. Муфта сцепления 51 размещена между стороной подвода энергии 16 и энергогенерирующим устройством 2, и также может быть установлено устройство для измерения скорости ветра 21 для определения включения муфты сцепления 51 в зависимости от величины скорости вращения. Кроме того, коробка передач 53 и маховик 52 размещены между стороной подвода энергии 16 и муфтой сцепления 51. Маховик 52 предназначен для стабилизации вывода энергии энергогенерирующего устройства 2, и коробка передач 53 предназначена для снижения скорости вращения энергогенерирующего устройства 2 с целью повышения величины скручивания. Как проиллюстрировано на Фиг. 3, электромагнитный тормоз 61, коробка скоростей с бесступенчатым регулированием 62, регулятор скорости 63, маховик 64, муфта сцепления 65 и генератор 3 расположены слева направо на Фиг. 3. Электромагнитный тормоз 61 предназначен для снижения или прекращения вывода энергии повышающего скорость вращения зубчатого колеса 15. Коробка скоростей с бесступенчатым регулированием 62 предназначена для поддержания скорости вращения в процессе вывода энергии. Регулятор скорости 63 предназначен для регулирования скорости вращения в процессе вывода энергии. Маховик 64 предназначен для стабилизации вывода энергии. Муфта сцепления 65 предназначена для регулирования подачи выходной энергии на генератор 3.

Муфта сцепления 51, устройство для измерения скорости ветра 21, коробка передач 53, ограничитель скручивания 12, энергоаккумулирующий блок 14, электромагнитный тормоз 61, коробка скоростей с бесступенчатым регулированием 62, регулятор скорости 63, муфта сцепления 65 и генератор 3 соединены с блоком управления ЭВМ 4 для управления работой системы в целом.

Как проиллюстрировано на Фиг. 4-11, для повышения эффективности аккумулирования энергии каждая работающая на скручивание пружина 141 имеет конец, изогнутый в противоположном направлении. Центральный удерживающий элемент 144 расположен по центру каждого элемента роторного диска 142 и 143 на стороне подвода энергии. Внешний удерживающий паз 146 выполнен на внешней части каждого элемента роторного диска 142 и 143, и внутренний удерживающий паз 145 выполнен в каждом центральном удерживающем элементе 144. Внутренний конец 147 каждой работающей на скручивание пружины 141 фиксируется во внутреннем удерживающем пазу 145, и внешний конец 148 каждой работающей на скручивание пружины 141 изогнут в противоположном направлении и фиксируется во внешнем удерживающем пазу 146. Существует два типа способов соединения элементов ленточной пружины 141. В соответствии с первым способом внутренний конец 147 каждой работающей на скручивание пружины 141 сначала фиксируется во внутреннем удерживающем пазу 145, и затем внешний конец 148 изгибается в противоположном направлении (т.е. в направлении, противоположном направлению намотки ленточной пружины) и фиксируется в наружном удерживающем пазу 146. В соответствии со вторым способом наружный конец 148 каждой работающей на скручивание пружины 141 сначала фиксируется во внешнем удерживающем пазу 146, и затем внутренний конец 147 изгибается в противоположном направлении (т.е. в направлении, противоположном направлению намотки ленточной пружины) и фиксируется во внутреннем удерживающем пазу 145. Таким образом, несколько элементов роторного диска 142 и 143 могут быть соединены с помощью таких элементов ленточных пружин 141 с целью повышения эффективности аккумулирования энергии. Кроме того, волнообразная структура 149 может быть выполнена на поверхности каждой работающей на скручивание пружины 141 с целью повышения эффективности аккумулирования энергии.

Как проиллюстрировано на Фиг. 12, несколько промежуточных роторных дисков 140 соосно размещены между каждой парой концевых роторных дисков 142 и 143. Каждый концевой роторный диск 142 на стороне подвода энергии соединен с однонаправленными подшипниками передачи крутящего момента 13 стороны вывода энергии, и каждый концевой роторный диск 143 стороны вывода энергии соединен с повышающим скорость вращения зубчатым колесом 15. Кроме того, работающая на скручивание пружина 141 размещена между каждым элементом роторного диска 142 стороны подвода энергии и каждым промежуточным элементом роторного диска 140, а также между каждым промежуточным элементом роторного диска 140 и каждым элементом роторного диска 143 стороны вывода энергии. Когда повышающее скорость вращения зубчатое колесо 15 выключено, указанное повышающее скорость вращения зубчатое колесо 15 может блокировать элементы роторного диска 143 стороны вывода энергии, в результате чего обеспечивается вращение элемента роторного диска 142 стороны подвода энергии и, в конечном счете, аккумулирование энергии. При этом элементы ленточной пружины 141 приводят во вращение промежуточные элементы роторного диска 140 для аккумулирования энергии до тех пор, пока не прекратится подача энергии. При включении зубчатых колес, повышающих скорость вращения, элемент роторного диска 143 стороны вывода энергии может привести во вращение промежуточные элементы роторных дисков 140 и элемент роторного диска 142 стороны подвода энергии для ускорения вывода энергии с помощью элемента ленточной пружины 141.

На Фиг. 13 проиллюстрирован другой пример осуществления настоящего изобретения. Энергоаккумулирующая установка 14 может представлять собой конструкцию с параллельным расположением элементов, и зубчатые колеса могут распределять энергию по элементам энергоаккумулирующей установки 14; кроме того, энергия может быть выведена с помощью повышающего скорость вращения зубчатого колеса 15. При этом каждая из энергоаккумулирующих установок 14 снабжена своим собственным устройством ограничения величины скручивания 12 и однонаправленным подшипником 13 передачи крутящего момента.

Энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения обладает следующими преимуществами.

1. Энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения может быть использовано в сочетании с различными типами энергогенерирующих устройств для аккумулирования энергии за счет скручивания пружин. Кроме того, энергоаккумулирующее устройство может отдавать энергию при останове энергогенерирующего устройства для обеспечения энергоснабжения и может аккумулировать энергию в том случае, когда энергогенерирующее устройство продолжает подавать энергию для обеспечения постоянного вывода энергии.

2. В энергоаккумулирующем устройстве настоящего изобретения можно поддерживать постоянный вывод энергии: энергия, генерируемая энергогенерирующим устройством, сначала подается на энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения и затем выводится при постоянной величине за счет регулировки требуемой скорости вращения.

3. Энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения обладает высокой эффективностью аккумулирования энергии и занимает ограниченную монтажную площадь. Таким образом, устройство настоящего изобретения, безусловно, является полезным.

4. Энергоаккумулирующее устройство настоящего изобретения может быть использовано в автомобилях, электрических вентиляторах, электробритвах, игрушечных автомобилях и иных устройствах, в которых используется энергия вращательного движения. Устройство настоящего изобретения также может использоваться в сочетании с генераторами малой мощности в целях применения таких генераторов в качестве аварийного источника электропитания в быту или вне помещений.

5. Подвод энергии к энергоаккумулирующему устройству настоящего изобретения может осуществляться вручную; устройство может использоваться в сочетании с такими спортивными средствами, как велосипеды. Таким образом, энергия может быть постепенно аккумулирована, а затем преобразована в постоянную, более мощную выходную энергию.

Безусловно, в вышеприведенный пример осуществления настоящего изобретения могут быть внесены различные изменения и дополнения, не выходящие за пределы объема изобретения. Таким образом, в целях содействия прогрессу в науке и прикладных науках, настоящее изобретение раскрывается и ограничивается только объемом прилагаемой формулы изобретения.

1. Энергоаккумулирующее устройство, в котором энергия аккумулируется за счет скручивания пружин кручения, при этом устройство включает:

несколько зубчатых колес, в котором каждая сторона подвода энергии зубчатых колес соединена с источником энергии, создающим вращательное усилие, при этом выход энергии от зубчатых колес преобразуется в усилие скручивания;

несколько ограничителей величины скручивающего усилия, соединенных со сторонами вывода энергии зубчатых колес, в котором при величине скручивающего усилия, превышающей предварительно заданное значение ограничителей величины скручивающего усилия, ограничители величины скручивающего усилия прекращают скручивание путем перевода устройства в режим холостого хода с целью предотвращения повреждения энергоаккумулирующих блоков;

несколько однонаправленных подшипников передачи крутящего момента, соединенных со сторонами вывода энергии ограничителей величины скручивающего усилия с целью обеспечения только однонаправленного прохождения скручивающего усилия от каждого из ограничителей величины скручивающего усилия на соответствующий энергоаккумулирующий блок и предотвращения прохождения вращательного усилия в противоположном направлении для защиты от повреждения ограничителей величины скручивающего усилия и зубчатых колес;

несколько энергоаккумулирующих блоков, в котором каждый из энергоаккумулирующих блоков включает по меньшей мере два роторных диска, соосно соединенных друг с другом, и элемент ленточной пружины, размещенный между каждой парой элементов роторного диска, отличающееся тем, что два конца каждого элемента ленточной пружины соединены с центральным удерживающим элементом и удерживающим пазом, и один конец каждого элемента ленточной пружины изогнут в противоположном направлении с целью повышения эффективности аккумулирования энергии; и

несколько зубчатых колес, повышающих скорость вращения, соединенных с элементами роторного диска стороны вывода энергии, в котором повышающие скорость вращения зубчатые колеса могут блокировать элементы роторного диска колес в нерабочий режим с целью обеспечения вращения элементов роторного диска по сторонам вывода энергии энергоаккумулирующих блоков и, следовательно, могут аккумулировать энергию, и зубчатые колеса, повышающие скорость вращения, могут повысить скорость вращения элементов роторного диска стороны вывода энергии для вывода энергии при приведении в действие повышающих скорость вращения зубчатых колес.

2. Энергоаккумулирующее устройство по п. 1, в котором зубчатые колеса соединены с энергогенерирующим устройством, выступающим в качестве источника энергии, и муфта сцепления, маховик и коробка передач размещены между энергогенерирующим устройством и зубчатыми колесами, при этом муфта сцепления предназначена для регулирования прохождения энергии от энергогенерирующего устройства к коробке передач, маховик предназначен для стабилизации вывода энергии энергогенерирующего устройства за счет инерции вращения, и коробка передач предназначена для снижения скорости вращения энергогенерирующего устройства с целью повышения величины усилия скручивания для обеспечения аккумулирования энергии.

3. Энергоаккумулирующее устройство по п. 1 или 2, в котором стороны вывода энергии зубчатых колес, повышающих скорость вращения, соединены с генератором или электромагнитным тормозом, коробка скоростей с бесступенчатым регулированием, регулятор скорости, маховик и муфта сцепления размещены между зубчатыми колесами, повышающими скорость вращения, и генератором; электромагнитный тормоз предназначен для снижения или прекращения вывода энергии повышающего скорость вращения зубчатого колеса, коробка скоростей с бесступенчатым регулированием предназначена для поддержания скорости вращения в процессе вывода энергии, регулятор скорости предназначен для регулирования скорости вращения в процессе вывода энергии, маховик предназначен для стабилизации вывода энергии, и в котором муфта сцепления предназначена для регулирования подачи выходной энергии на генератор.

4. Энергоаккумулирующее устройство по п. 1, в котором центральный удерживающий элемент расположен по центру на каждом элементе роторного диска и в котором внешний удерживающий паз выполнен на внешней части каждого элемента роторного диска, и внутренний удерживающий паз выполнен в каждом центральном удерживающем элементе, причем внутренний конец каждой ленточной пружины фиксируется во внутреннем удерживающем пазу, и внешний конец каждой ленточной пружины изогнут в противоположном направлении и фиксируется во внешнем удерживающем пазу.

5. Энергоаккумулирующее устройство по п. 1, в котором центральный удерживающий элемент расположен по центру на каждом элементе роторного диска и в котором внешний удерживающий паз выполнен на внешней части каждого элемента роторного диска, и внутренний удерживающий паз выполнен в каждом центральном удерживающем элементе, причем внешний конец каждой ленточной пружины фиксируется во внешнем удерживающем пазу, и внутренний конец каждой ленточной пружины изогнут в противоположном направлении и фиксируется во внутреннем удерживающем пазу.

6. Энергоаккумулирующее устройство по п. 1, в котором на поверхности каждой ленточной пружины выполнена волнообразная структура с целью повышения эффективности аккумулирования энергии.

7. Энергоаккумулирующее устройство по п. 1, в котором несколько промежуточных роторных дисков соосно размещены между каждой парой концевых элементов роторных дисков и в котором каждый элемент роторного диска стороны подвода энергии соединен со стороной вывода энергии однонаправленных подшипников передачи крутящего момента, и каждый элемент роторного диска стороны вывода соединен с повышающими скорость вращения зубчатыми колесами, и в котором ленточная пружина размещена между каждым концевым элементом роторного диска и каждым промежуточным элементом роторного диска, а также между каждым промежуточным элементом роторного диска и каждым концевым элементом роторного диска, причем когда повышающие скорость вращения зубчатые колеса выключены, указанные повышающие скорость вращения зубчатые колеса могут блокировать элементы роторного диска стороны вывода энергии, в результате чего обеспечивается вращение элементов роторного диска стороны подвода энергии и, в конечном счете, аккумулирование энергии, и что при этом ленточные пружины приводят во вращение промежуточные элементы роторного диска для аккумулирования энергии и когда зубчатые колеса, повышающие скорость вращения включены, элементы роторного диска стороны вывода энергии могут привести во вращение промежуточные элементы роторных дисков и элементы роторного диска стороны подвода энергии для ускорения вывода энергии с помощью ленточной пружины.

8. Энергоаккумулирующее устройство по п. 1, в котором энергоаккумулирующие блоки расположены параллельно таким образом, чтобы зубчатые колеса могли распределять энергию по энергоаккумулирующим блокам, и в котором энергия выводится с помощью повышающих скорость вращения зубчатых колес, причем каждый из энергоаккумулирующих блоков снабжен своим собственным устройством ограничения величины скручивания и однонаправленным подшипником передачи крутящего момента.



 

Похожие патенты:

Цилиндр (1) часов с барабаном (2), концентричным оси (3) барабана в направлении (D) и предназначенным для размещения пружины (4) барабана, которая зацепляется с вышеуказанным барабаном (2) и с втулкой (5), концентричной с вышеуказанной осью (3) цилиндра и направляемой по этой оси.

Часовой механизм (1) для индикации и коррекции состояния двух различных измеряемых величин времени для часов (1000), включающий в себя ходовой механизм (2), который приводит в действие первый механизм (3) индикации для индикации первой измеряемой величины времени и второй механизм (4) индикации для индикации второй измеряемой величины времени, при этом вышеуказанный ходовой механизм (2) включает в себя регулирующий элемент (50).

Способ (21) изготовления вала (10) барабана для часов, включающий в себя - волочение заготовки для образования непрерывного профиля (30), выступающего или углубленного относительно опорного сектора (2), который имеет ось (DC) дополнительной обработки, параллельную оси заготовки и сечение которого сопрягается с сечением ответного зацепляющегося средства (3), которое должно быть выполнено на вышеуказанном валу (1); - механическую обработку всего наружного контура вала (1) на операции дополнительной обработки.

Предложено устройство измерения времени, составной частью которого является сильфон для хранения и перемещения текучей среды, осуществляемых при выполнении точной индикации текучей среды в капиллярной трубке.

Изобретение относится к узлу (1) часов, содержащему среднюю часть (4), взаимодействующую при своей опоре с нижней платиной (2), и винт (6) для крепления (5) указанной нижней платины (2) к указанной средней части (4) за счет взаимодействия с осевым (D0) отверстием (7) указанной платины (2) с целью прижимания фланца (10) на первом скосе (8) указанной платины (2) и на втором скосе (9) указанной средней части (4).

Устройство упругого регулирования во время вращения для часового механизма, позволяющее одному элементу вращаться относительно другого элемента вокруг оси Z вращения, определяющей осевое направление, содержащее конструктивные пластинки (4a, 4b), каждая из которых включает в себя элемент (6) крепления, содержащий тело (13a, 13b) и функциональную часть (10), отходящую от тела до одного конца (8), причем элемент крепления и функциональная часть разделены по меньшей мере одним пазом (12) на по меньшей мере две части (17), упруго соединенные друг с другом и отходящие в радиальном направлении (X, Y), поперечном относительно осевого направления, при этом устройство также содержит зоны (9, 11) крепления, расположенные на противоположных осевых торцах устройства упругого регулирования и служащие для крепления к указанным элементам.

Группа изобретений относится к области машиностроения. Часовой барабан (21) содержит корпус (23) для приема поворотного вала (25) и, по меньшей мере, одной пружины (27).

Настоящее изобретение относится к заводному барабану (11, 21), который включает в себя коробку (13, 23) для вмещения поворотной оси (15 25) и, по меньшей мере, одной пружины (17, 27, 37, 47, 57, 77), при этом указанная, по меньшей мере, одна спиральная пружина установлена между внутренней стенкой коробки (13, 23) и внешней стенкой поворотной оси (15, 25) и может быть закручена для накопления механической энергии.

Настоящее изобретение относится к часам (1), содержащим первый осциллятор (15), совершающий колебания при первой частоте и соединенный первой зубчатой передачей (5) с источником (9) энергии, для отображения времени и систему (51) хронографа, содержащую вторую зубчатую передачу (25), соединенную с первой зубчатой передачей (5) через соединительное устройство (44), для выборочного измерения времени.

Изобретение относится к механическому часовому механизму (100) в виде модульного блока. Он включает в себя, по меньшей мере, один механический модульный блок (1) для выполнения конкретной функции часов, который предварительно необратимо регулируется с помощью необратимого крепления регулировочных и/или сборочных компонентов (9), которые содержатся в функциональном модуле (1) после того, как была отрегулирована упомянутая конкретная функция часов и был произведен контроль функционирования на испытательном стенде, при этом, по меньшей мере, один предварительно отрегулированный функциональный модуль (1) необратимо крепится к платине (10), которая содержится в упомянутом механизме (100) или содержится в другом предварительно отрегулированном функциональном модуле (1) упомянутого механизма (100), или необратимо крепится к другому предварительно отрегулированному функциональному модулю (1), который содержится в упомянутом механизме 100.

Группа изобретений относится к области машиностроения. Часовой барабан (21) содержит корпус (23) для приема поворотного вала (25) и, по меньшей мере, одной пружины (27).

Изобретение относится к области машиностроения. Виброизолятор содержит полосу пружинного материала.

Изобретение относится к области гидроавтоматики и может быть использовано в машиностроительном гидроприводе. .

Изобретение относится к машиностроению , а именно к упругим пластинчатым чувствительным элементам. .

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для подвеса инертных масс и катушек сейсмоприемников. .

Изобретение относится к приборостроению и измерительной технике и может быть использовано для подвеса инертных масс сейсмоприемников, датчиков вибрации, подвижных систем электродинамических приводов ядерных γ-резонансных спектрометров.

Изобретение относится к упругодинамическому аккумулятору-регулятору энергии. .
Наверх