Изобретение относится к машиностроению, энергетике, а именно для усиления мощности источников механической энергии.
Известен механический усилитель мощности по патенту РФ №2407638.
У известного и заявленного изобретения имеются следующие совпадающие признаки, такие как основание, коленчатый вал, который посредством шатуна связан с коленными рычагами, ползун, имеющий возможность возвратно-поступательного движения и связанный с одной стороны с одним коленным рычагом, а с другой стороной - с механизмом преобразования движения с выходным валом.
Недостатком известного механического усилителя мощности является то, что он имеет низкий коэффициент усиления.
Указанный недостаток обусловлен тем, что один из коленных рычагов известного механизма кинематически соединен с основанием.
Задачей изобретения является создание такой конструкции механического усилителя, которая позволила бы иметь коэффициент усиления, превосходящий в несколько раз коэффициент усиления известного изобретения.
Для достижения поставленной цели заявленное изобретение "Механический усилитель мощности" содержит основание, коленчатый вал, который посредством шатуна связан с коленными рычагами, ползун, имеющий возможность возвратно-поступательного движения и связанный с одной стороны с одним коленным рычагом, а также имеющий выходной вал механизм преобразования движения ползуна, кинематически сопряженный с ним с другой его стороны. Механический усилитель мощности, кроме этого, снабжен кинематически сопряженной с другим коленным рычагом платформой, размещенной на основании и выполненной с возможностью перемещения в нем параллельно или вдоль оси движения ползуна.
По отношению к известному механизму у заявленного изобретения имеются отличительные признаки, заключающиеся в том, что механический усилитель мощности снабжен кинематически сопряженной с другим коленным рычагом платформой, размещенной на основании и выполненной с возможностью перемещения в нем параллельно или вдоль оси движения ползуна.
Между отличительными признаками и задачей изобретения существует следующая причинно-следственная связь. В заявленном изобретении для того, чтобы повысить его коэффициент усиления, коленный рычаг механизма, кинематически соединенный с основанием в известном механизме, кинематически соединяют с платформой, которая размещена на основании с возможностью перемещения в нем вдоль направления движения ползуна. Это позволяет с одной стороны воспринимать на ползуне действие объекта усиления, а с другой воспринимать давление внешней силы, действующей на платформу, и передавать это действие с помощью коленно-рычажного механизма усилителя ползуну, совершающему движение с заданной скоростью. Произведение величины силы, выделенной на ползуне, на скорость его перемещения соответствует увеличенной в несколько раз мощности на выходном звене усилителя. Величина коэффициента усиления мощности определяется из отношения средней величины мощности, выделяемой на ползуне, к средней величине мощности, выделяемой объектом усиления. Действие объекта усиления при работе усилителя будет направлено на преодоление сил трения в точках кинематических связей его звеньев. Подбором параметров коленно-рычажного механизма, выбором вида трения в точках кинематических связей, а также конструкцией ползуна и его направляющих, можно добиться определенной величины коэффициента усиления предлагаемого механического усилителя мощности.
Сущность изобретения поясняется графическими материалами, на которых изображено:
на фиг.1 - схема механического усилителя мощности;
на фиг.2 - действие сил на звенья усилителя;
на фиг.3 - рисунок к расчету коэффициента усиления усилителя.
Механический усилитель мощности состоит (см. фиг.1) из основания 1, платформы 2, коленчатого вала 3, шатуна 4, коленных рычагов 5 и 6, ползуна 7 и механизма преобразования движения 8 с выходным валом 9. Показан на чертеже и объект усиления 10.
Для описания работы механического усилителя мощности рассмотрим силы, действующие на звенья усилителя. Обратимся к фиг.2. Внешняя сила Fв оказывает постоянное давление на платформу 2, при этом при работе усилителя на ползуне 7 при нагрузке Fc будет выделяться сила Fn, составляющая часть внешней силы Fв. При этом сила Fn будет равна
Fn=Fв1·cos2α,
где Fв1 - часть внешней силы Fв;
α - угол наклона коленных рычагов при равенстве их длин.
Одновременно к шарниру, соединяющему рычаги 5 и 6, будет приложена сила объекта усиления (привода) Fпр. Так как по условию задачи работа привода предназначена для противодействия силам трения в точках кинематических связей звеньев усилителя, то сила Fпр с учетом того, что коленные рычаги по длине равны, будет
Fпр=Fтp ш+2·tgα·Fтp n,
где Fтp ш - суммарная сила трения в шарнирах коленно-рычажного механизма усилителя;
Fтр n - сила трения в направляющих ползуна 7.
Раскрывая значения сил трения в последнем уравнении, имеем величину силы Fпp в следующем виде
Fпp=3·fш·Fв1·cosα+2·Fв1·fn·tgα·sinα·(1+2·kn/ln),
где fш - коэффициент трения в шарнирах рычагов 5 и 6;
fn - коэффициент трения в направляющих ползуна 7;
kn - вылет ползуна 7;
ln - расстояние между опорами направляющих ползуна 7.
Для расчета коэффициента усиления ky механического усилителя мощности обратимся к фиг.3. Расстояние h соответствует рабочему ходу tpx ползуна 7, к которому приложена сила Fn. Расстояние s соответствует пути, пройденному за один рабочий ход ползуна точки приложения силы Fпp. В соответствии с принятыми обозначениями величина коэффициента усиления в общем виде будет равна
Выражая последнюю формулу через параметры механизмов усилителя, получим формулу для расчета коэффициента усиления ky механического усилителя мощности в виде
где αmax - максимальный угол отклонения рычагов.
Анализ формулы для определения коэффициента усиления ky показывает, что величина его изменяется в зависимости от выбора вида трения в шарнирах и направляющих ползуна 7, а также конструкции ползуна 7 и его направляющих, и лежит в диапазоне ky=3,6-42.
При сравнении значений коэффициента усиления известного и предлагаемого механического усилителя мощности видим что, коэффициент усиления предлагаемого механического усилителя мощности может быть более чем в 15 раз превосходить коэффициент усиления известного механического усилителя мощности.
Работа механического усилителя мощности заключается в следующем.
На платформу 2 действуют внешней силой, природа которой может быть различной. Давление этой силы через платформу 2, которая может перемещаться параллельно или вдоль оси движения ползуна 7, через рычаги 5 и 6 распространяется на ползун 7. При этом движение платформы 2 в сторону ползуна 7 ограничено основанием 1, Объект усиления 10, одновременно являясь приводом механического усилителя мощности, поворачивает коленчатый вал 3, который через шатун 4 и коленные рычаги 5 и 6 сообщает ползуну 7 возвратно-поступательные движения, имеющие рабочие и холостые ходы. Рабочий ход ползуна 7 связан с распрямлением коленных рычагов 5 и 6, при котором ползун 7 приобретает силу и скорость движения. Кинематически сопряженный с ползуном 7 механизм преобразования движения 8 преобразует возвратно-поступательное движение ползуна 7 во вращательное движение выходного вала 9, с которого снимается усиленная мощность для работы других механизмов.
Заявленный "Механический усилитель мощности" представляет значительный интерес, так как позволяет, не обращаясь к традиционным источникам энергии, усиливать мощность источника механической энергии, например двигателя.
Заявленное изобретение экологически безопасно для природы и человека.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ | 2012 |
|
RU2502905C1 |
МЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ | 2009 |
|
RU2407638C2 |
СПОСОБ ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ В СИСТЕМУ И УСТРОЙСТВА ЕГО РЕАЛИЗУЮЩИЕ | 2010 |
|
RU2451221C1 |
МЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ | 2015 |
|
RU2578712C1 |
МЕХАНИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПОРШНЕВОЙ МАШИНЫ | 2017 |
|
RU2658209C1 |
ТОРОВО-РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ "ТРД-КАН21" (ВАРИАНТЫ) | 2006 |
|
RU2327886C9 |
МЕХАНИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПОРШНЕВОЙ МАШИНЫ | 2019 |
|
RU2709336C1 |
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ПОЛУСУХОГО ФОРМОВАНИЯ СЫРЦА КИРПИЧА | 1997 |
|
RU2121435C1 |
ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1992 |
|
RU2024784C1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДВОДНОЕ РУЖЬЕ | 2006 |
|
RU2321811C2 |
Изобретение относится к механическим усилителям мощности и может быть использовано в энергетических установках. Усилитель мощности содержит основание, коленчатый вал, связанный посредством шатуна с коленными рычагами, и ползун. Ползун имеет возможность возвратно-поступательного движения и связан с одной стороны с одним коленным рычагом. С ползуном кинематически сопряжен с другой его стороны механизм преобразования движения. Упомянутый механизм имеет выходной вал. Другой коленный рычаг кинематически сопряжен с платформой, размещенной на основании с возможностью перемещения параллельно или вдоль оси движения ползуна. В результате обеспечивается передача увеличенной мощности, выделяемой на ползуне, для передачи ее другому механизму. 3 ил.
Механический усилитель мощности, содержащий основание, коленчатый вал, связанный посредством шатуна с коленными рычагами, ползун, имеющий возможность возвратно-поступательного движения и связанный с одной стороны с одним коленным рычагом, а с другой его стороны - с механизмом преобразования движения, имеющим выходной вал, отличающийся тем, что он снабжен кинематически сопряженной с другим коленным рычагом платформой, размещенной на упомянутом основании и выполненной с возможностью перемещения параллельно или вдоль оси движения ползуна.
МЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ | 2009 |
|
RU2407638C2 |
КОЛЕНОРЫЧАЖНЫЙ ПРЕСС | 0 |
|
SU384690A1 |
Верстачные тиски | 1928 |
|
SU10888A1 |
US 6199478 B1, 13.03.2001 |
Авторы
Даты
2015-04-27—Публикация
2013-11-08—Подача