一種三缸共軸流體機構的制作方法
【專利摘要】本發明公開了一種三缸共軸流體機構,包括驅動軸、三個偏心體和氣缸,三個所述偏心體依次設置在所述驅動軸上,所述偏心體與所述氣缸對應設置,位于一端的所述氣缸和位于中間的所述氣缸并聯設置后與位于另一端的所述氣缸串聯設置。本發明的三缸共軸流體機構可有效的解決傳統容積型變界流體機構因共軸設置而產生的振動問題,極大程度地改善了多級連通關系和裝配關系。
【專利說明】
一種三缸共軸流體機構
技術領域
[0001 ]本發明涉及熱能與動力技術領域,尤其涉及一種三缸共軸流體機構。
【背景技術】
[0002]容積型變界流體機構通常需要將兩個或兩個以上設置在同一軸上,因為振動等原因,共軸流體機構的尺寸、排量等受到限制。因此,不易形成多級連通關系和裝配關系,因此需要發明一種新型共軸流體機構。
【發明內容】
[0003]方案1:一種三缸共軸流體機構,包括驅動軸、三個偏心體和氣缸,三個所述偏心體依次設置在所述驅動軸上,所述偏心體與所述氣缸對應設置,位于一端的所述氣缸和位于中間的所述氣缸并聯設置后與位于另一端的所述氣缸串聯設置。
[0004]方案2:在方案I的基礎上,進一步在所述氣缸的流體出口處設置流體閥。
[0005]方案3:—種三缸共軸流體機構,包括驅動軸、偏心體A、偏心體B、偏心體C、氣缸A、氣缸B、氣缸C、偏心套體A、偏心套體B和偏心套體C,所述偏心體A、所述偏心體B和所述偏心體C依次設置在所述驅動軸上,所述氣缸A與所述偏心體A對應設置,所述氣缸B與所述偏心體B對應設置,所述氣缸C與所述偏心體C對應設置,所述偏心套體A套裝設置在所述偏心體A上,所述偏心套體B套裝設置在所述偏心體B上,所述偏心套體C套裝設置在所述偏心體C上,所述偏心體A和所述偏心體B之間設有相位差,所述偏心體B和所述偏心體C之間設有相位差;調整所述偏心體A、所述偏心體B、所述偏心體C、所述偏心套體A、所述偏心套體B和所述偏心套體C的徑向尺寸滿足所述偏心套體A、所述偏心套體B和所述偏心套體C從所述驅動軸的一端裝入的尺寸條件,和/或所述偏心套體A、所述偏心套體B和所述偏心套體C從所述驅動軸的兩端裝入的尺寸條件。
[0006]方案4:在方案3的基礎上,進一步使所述氣缸A和所述氣缸B并聯設置后與所述氣缸C串聯設置。
[0007]方案5:在方案3或方案4的基礎上,進一步在所述氣缸A的流體出口、所述氣缸B的流體出口和所述氣缸C的流體出口的至少一處設置流體閥。
[0008]本發明中,所謂的“變界容積流體機構”是指一切流體進入區內的運動件的表面和流體流出區內的運動件的表面不同的容積型流體機構,也就是說,所謂的“變界容積流體機構”是由旋轉運動件形成容積變化的一切容積型流體機構,例如,滑片栗、滑片式機構(例如,滑片式壓縮機或滑片式膨脹機)、偏心轉子機構(例如,偏心轉子壓縮機或偏心轉子膨脹機)、液環式機構(例如,液環式壓縮機或液環式膨脹機)、羅茨式機構(例如,羅茨式壓縮機或羅茨式膨脹機)、螺桿式機構(例如,螺桿式壓縮機或螺桿式膨脹機)、旋轉活塞式機構(例如,旋轉活塞式壓縮機或旋轉活塞式膨脹機)、滾動活塞式機構(例如,滾動活塞式壓縮機或滾動活塞式膨脹機)、擺動轉子式機構(例如,擺動轉子式壓縮機或擺動轉子式膨脹機)、單工作腔滑片式機構(例如,單工作腔滑片式壓縮機或單工作腔滑片式膨脹機)、雙工作腔滑片式機構(例如,雙工作腔滑片式壓縮機或雙工作腔滑片式膨脹機)、貫穿滑片式機構(例如,貫穿滑片式壓縮機或貫穿滑片式膨脹機)、齒輪流體機構(例如,齒輪壓縮機或齒輪膨脹機)和轉缸滾動活塞機構(例如,轉缸滾動活塞壓縮機或轉缸滾動活塞膨脹機)等。所述變界容積流體機構可選擇性地選擇包括氣缸、隔離體和缸內旋轉體,且由所述氣缸、所述隔離體和所述缸內旋轉體三者相互配合形成容積變化的機構。
[0009]本發明中,應根據熱能、動力及交通領域的公知技術,在必要的地方設置必要的部件、單元或系統等。
[0010]本發明人根據熱力學的基本原理以及對宇宙現象的觀察認為:在沒有外部因素影響的前提下,熱不可能百分之百的轉換成其它任何形式的能量或物質。傳統熱力學第二定律中只闡述了在沒有外部因素影響的前提下,熱不能百分之百的轉換成功,這一定律是正確的,但又是片面的。可以用通俗的語言將熱定義為能量的最低形式,或者簡稱為這是宇宙的垃圾。經分析,本發明人還認為:任何生物(動物、植物、微生物、病毒和細菌)的生長過程都是放熱的。經分析,本發明人還認為:任何一個過程或任何一個循環(不局限于熱力學過程,例如化學反應過程、生物化學反應過程、光化學反應過程、生物生長過程、植物生長過程都包括在內)其最大做功能力守恒,本發明人認為沒有光合作用的植物生長過程是不能提高其做功能力的,也就是說,豆芽的做功能力是不可能高于豆子的做功能力加上其吸收的養分的做功能力之和;之所以一棵樹木的做功能力要大于樹苗的做功能力,是因為陽光以光合作用的形式參與了由樹苗到樹木的生長過程。
[0011]本發明人認為:熱機工作的基本邏輯是收斂-受熱-發散。所謂收斂是工質的密度的增加過程,例如冷凝、壓縮均屬收斂過程,在同樣的壓力下,溫度低的工質收斂程度大;所謂受熱就是工質的吸熱過程;所謂發散是指工質的密度降低的過程,例如膨脹或噴射。任何一個發散過程都會形成做功能力的降低,例如,氣態的空氣的做功能力要遠遠低于液態空氣的做功能力;甲醇加水加中等溫度的熱生成一氧化碳和氫氣,雖然所生成的一氧化碳和氫氣的燃燒熱大于甲醇的燃燒熱20%左右,但其做功能力大于甲醇的做功能力的比例則微乎其微,其原因在于這一過程雖然吸了 20%左右的熱,但是生成物一氧化碳和氫氣的發散程度遠遠大于甲醇。因此,利用溫度不高的熱參加化學反應是沒有辦法有效提高生成物的做功能力的。
[0012]本發明的有益效果如下:
[0013]本發明所述三缸共軸流體機構可有效的解決傳統容積型變界流體機構因共軸設置而產生的振動問題,并極大程度地改善了多級連通關系和裝配關系。
【附圖說明】
[0014]圖1所示的是本發明實施例1的結構示意圖;
[0015]圖2所示的是本發明實施例2的結構示意圖;
[0016]圖3、4所示的是本發明實施例3的結構示意圖;
[0017]圖5所示的是本發明實施例4的結構示意圖;
[0018]圖6所示的是本發明實施例5的結構示意圖;
[0019]圖7所示的是本發明實施例6的結構示意圖;
[0020]圖8所示的是可替代的隔離體及其相關結構的示意圖;[0021 ]圖9所示的是可替代的隔離體及其相關結構的結構示意圖。
[0022]圖中:
[0023]I驅動軸、2偏心體、3氣缸、4流體閥、5偏心體A、6偏心體B、7偏心體C、8氣缸A、9氣缸B、10氣缸C、11偏心套體A、12偏心套體B、13偏心套體C、14隔離體、15偏心套體。
【具體實施方式】
[0024]實施例1
[0025]如圖1所示的三缸共軸流體機構,包括驅動軸1、三個偏心體2和氣缸3,三個所述偏心體2依次設置在所述驅動軸I上,所述偏心體2與所述氣缸3對應設置,位于一端的所述氣缸3和位于中間的所述氣缸3并聯設置后與位于另一端的所述氣缸3串聯設置。
[0026]本實施例中的三缸共軸流體機構在工作時還可以借助隔離體14,本實施例中,隔離體14在彈簧等彈性體(未示出)的作用下與偏心體2密封配合設置,作為可以變換的實施方式,隔離體14和氣缸、偏心體等工質運動件之間的設置關系可以根據具體方案確定,例如,如圖8、9所示的,隔離體14在彈簧等彈性體(未示出)的作用下與套在偏心體2外的偏心套體15密封配合設置或隔離體14與氣缸3鉸接設置并在套在偏心體2外的偏心套體15上的滑槽內密封滑動,也可以采用圖3所示的隔離體14與套在偏心體(5、6、7)外的偏心套體(11、12、13)鉸接并在氣缸上的滑槽內密封滑動的結構,但是本發明中隔離體與氣缸、偏心體等的位置關系不限于上述位置關系,本發明中的“變界容積流體機構”中列舉的結構形式均適用于本實施例。
[0027]本發明中所謂的“隔離體”是指能夠將所述流體機構的工質腔分隔成兩個以上區域的與偏心體、偏心套體等工質運動件配合設置的結構體。
[0028]實施例2
[0029]如圖2所示的共軸流體機構,在實施例1的基礎上,進一步在所述氣缸3的流體出口處設置流體閥4。
[0030]本實施例中,僅在一個所述氣缸3的流體出口處設置了流體閥4,作為可以變換地實施方式,可以改為在其它兩個所述氣缸3的流體出口中的任一處設置流體閥4,也可以在兩個或三個所述氣缸3的流體出口處同時設置流體閥4。
[0031]實施例3
[0032]如圖3、4所示的共軸流體機構,包括驅動軸1、偏心體A5、偏心體B6、偏心體C7、氣缸A8、氣缸B9、氣缸C10、偏心套體All、偏心套體B12和偏心套體C13,所述偏心體A5、所述偏心體B6和所述偏心體C7依次設置在所述驅動軸I上,所述氣缸A8與所述偏心體A5對應設置,所述氣缸B9與所述偏心體B6對應設置,所述氣缸ClO與所述偏心體C7對應設置,所述偏心套體All套裝設置在所述偏心體A5上,所述偏心套體B12套裝設置在所述偏心B上,所述偏心套體C13套裝設置在所述偏心體C7上,所述偏心體A5和所述偏心體B6之間設有相位差,所述偏心體B6和所述偏心體C7之間設有相位差;調整所述偏心體A5、所述偏心體B6、所述偏心體C7、所述偏心套體Al 1、所述偏心套體B12和所述偏心套體C13的徑向尺寸滿足所述偏心套體All、所述偏心套體B12和所述偏心套體C13從所述驅動軸I的一端裝入的尺寸條件,和/或所述偏心套體All、所述偏心套體B12和所述偏心套體C13從所述驅動軸I的兩端裝入的尺寸條件。
[0033]本實施例中的三缸共軸流體機構在工作時還可以借助隔離體14,本實施例中,隔離體14與套在偏心體(5、6、7)外的偏心套體(11、12、13)鉸接并在氣缸上的滑槽內密封滑動的結構,作為可以變換的實施方式,隔離體14和氣缸、偏心體之間的設置關系可以根據具體方案確定,例如,如圖8、9所示的,隔離體14在彈簧等彈性體(未示出)的作用下與套在偏心體2外的偏心套體15密封配合設置或隔離體14與氣缸3鉸接設置并在套在偏心體2外的偏心套體15上的滑槽內密封滑動,但是本發明中隔離體與氣缸、偏心體等的位置關系不限于上述位置關系,本發明中的“變界容積流體機構”中列舉的結構形式均適用于本實施例。
[0034]實施例4
[0035]如圖5所示的三缸共軸流體機構,在實施例3的基礎上,進一步使所述氣缸A8和所述氣缸B9并聯設置后與所述氣缸ClO串聯設置。
[0036]實施例5
[0037]如圖6所示的三缸共軸流體機構,在實施例3基礎上,進一步所述氣缸B9的流體出口處設置流體閥4。
[0038]本實施例中,僅在一個所述氣缸B9的流體出口處設置了流體閥4,作為可以變換地實施方式,可以改為在其它兩個所述氣缸的流體出口中的任一處設置流體閥4,也可以在兩個或三個所述氣缸的流體出口處同時設置流體閥4。
[0039]實施例6
[0040]如圖7所示的三缸共軸流體機構,在實施例4的基礎上,進一步在所述氣缸A8的流體出口、所述氣缸B9的流體出口和所述氣缸ClO的流體出口處分別設置流體閥4。
[0041]本實施例中,作為可以變換地實施方式,可以改為在三個所述氣缸的流體出口中的任一處設置流體閥4,也可以在任意兩個所述氣缸的流體出口處同時設置流體閥4。
[0042]顯然,本發明不限于以上實施例,根據本領域的公知技術和本發明所公開的技術方案,可以推導出或聯想出許多變型方案,所有這些變型方案,也應認為是本發明的保護范圍。
【主權項】
1.一種三缸共軸流體機構,其特征在于:包括驅動軸(I)、三個偏心體(2)和氣缸(3),三個所述偏心體(2)依次設置在所述驅動軸(I)上,所述偏心體(2)與所述氣缸(3)對應設置,位于一端的所述氣缸(3)和位于中間的所述氣缸(3)并聯設置后與位于另一端的所述氣缸(3)串聯設置。2.如權利要求1所述三缸共軸流體機構,其特征在于:在所述氣缸(3)的流體出口處設置流體閥(4)。3.一種三缸共軸流體機構,其特征在于:包括驅動軸(I)、偏心體A(5)、偏心體B(6)、偏心體C (7)、氣缸A (8)、氣缸B (9)、氣缸C (1)、偏心套體A (I I)、偏心套體B (12)和偏心套體C(13),所述偏心體A(5)、所述偏心體B(6)和所述偏心體C(7)依次設置在所述驅動軸(I)上,所述氣缸A( 8)與所述偏心體A( 5)對應設置,所述氣缸B (9)與所述偏心體B (6)對應設置,所述氣缸C(1)與所述偏心體C(7)對應設置,所述偏心套體A(Il)套裝設置在所述偏心體A(5)上,所述偏心套體B(9)套裝設置在所述偏心體B(6)上,所述偏心套體C(13)套裝設置在所述偏心體C (7)上,所述偏心體A( 5)和所述偏心體B (6)之間設有相位差,所述偏心體B (6)和所述偏心體C(7)之間設有相位差;調整所述偏心體A(5)、所述偏心體B(6)、所述偏心體C(7)、所述偏心套體A( 11)、所述偏心套體B(12)和所述偏心套體C(13)的徑向尺寸滿足所述偏心套體A(ll)、所述偏心套體B(12)和所述偏心套體C(13)從所述驅動軸(I)的一端裝入的尺寸條件,和/或所述偏心套體A( 11)、所述偏心套體B( 12)和所述偏心套體C( 13)從所述驅動軸(I)的兩端裝入的尺寸條件。4.如權利要求3所述三缸共軸流體機構,其特征在于:所述氣缸A(8)和所述氣缸B(9)并聯設置后與所述氣缸C( 10)串聯設置。5.如權利要求3或4所述三缸共軸流體機構,其特征在于:在所述氣缸A(8)的流體出口、所述氣缸B(9)的流體出口和所述氣缸C( 10)的流體出口的至少一處設置流體閥(4)。
【文檔編號】F04C2/34GK105840500SQ201610192160
【公開日】2016年8月10日
【申請日】2016年3月30日
【發明人】靳北彪
【申請人】熵零股份有限公司