BE1010609A7 - Amplificateur de puissance mecanique. - Google Patents
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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Abstract
Une couronne dentée immobile A dans laquelle roulent trois satellites B,B',B'' décalés de 120 degrés. Le déplacement des satellites est poussée par une grande roue C, tournant autour d'un axe F, encastré au milieu de la couronne dentée A. Chaque satellite est relié à la roue dentée D (D',D'') par un axe H, qui subit un mouvement de translation autour de la roue finale E. La puissance mécanique se trouve multipliée. Le rapport de puissance est : puissance de la roue finale, puissance de la roue d'entrée. On peut vérifier par le calcul. Les applications sont nombreuses. Les formules principales : Puissance d'une roue couple + vitesse angulaire. Puissance d'un levier F moteur x B moteur = F résistant x B résistant. A partir d'un faible courant, avec beaucoup de spires, on obtient un fort champ magnétique flexible.
Description
<Desc/Clms Page number 1>
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MECANIQUE Fonctionnement Une couronne dentée immobile A dans laquelle roulent trois satellites B, B', Bol décalées de 120 degrés. Le déplacement des satellites est poussé par une grande rouce C, tournant autour d'un axe F, encastré au milieu de la couronne dentée A.
Chaque satellite est relié à la une roue dentée D (D', D par un axe H, qui subit un mouvement de translation autour de la roue finale E.
La puissance mécanique se trouve multipliée.
Le rapport de puissance est : puissance de la roue finale puissance de la roue d'entrée On peut vérifier par le calcul.
Les applications sont nombreuses.
Les formules principales : Puissance d'une roue couple + vitesse angulaire Puissance d'un levier F moteur x B moteur = F résistant x B résistant
<Desc/Clms Page number 2>
Calcul de l'amplificateur mécanique 0 intérieur de la couronne dentée A = 143 mm extérieur de la grande roue d'entrée C = 155 mm
EMI2.1
extérieur d'un satellite (roue) B = 60 mm extérieur d'une roue intermédiaire D = 31 mm 0 extérieur de la roue finale E = 51 mm 0 d'axe des satellites 84 mm Nombre de satellite = 3 Couple de la roue C 10 N/m Vitesse de la roue C 400 tr/min.
Puissance d'une roue couple x vitesse angulaire Couple = Force + 0 Vitesse angulaire de la roue d'entrée : 3. 14 x 400 = 41, 8 rad/sec.
30 Puissance mécanique de la roue d'entrée C : 41,8 x 100 = 4.180 watts.
Rapport de 0 entre couronne fixe A et les satellites = 2,383 Vitesse angulaire d'un satellite : 41,8 x 2,383 = 99,6 rd/sec. ou 953,2 tr/min.
Force tangentielle de la roue d'entrée : 100 (N/m. ) = 0, 155 x x = 100 = 645, 16 Newton
0,155 Tout se ramène à une force unique tangentielle de rayon 30 mm : 645,16 x 2 = 1290, 3 Newton Force tangentielle du 0 des axes des satellites (84 mm) : 100 = 1.190, 4 N
9084 Fi + F2 + F3 (forces décalées de 1200 sur l'axe des satellites) : 1190,4 x 2 = 2380, 8 N Fi = F2 = F3 = 2380. 3 = 793,43 Newton
3
<Desc/Clms Page number 3>
F = FI = travail du couple moteur satellite
R
EMI3.1
=Fi 2nR=F x rayon x 2nR=F=Fi
R = F4 + 2x = FR =F4=F1=F
2R 2 Couple moteur d'un satellite : 793. 43 = 26.447, 66 N/m.
0,030 F4 satellite FI = 793, 43 = 13223,83 Newton
2 2R 2 x 0, 030
EMI3.2
Puissance mécanique d'un satellite : 26. 447, 66 + 99, 6 = 2. 634. 186, 9 watts = 2. 634, 187 kw .....
Vitesse de rotation propre à chaque satellite : vi = 2 rl r =2rlx 0 v, =2nrN= 2 n x 0, 060 x953. 2 = 3 m/sec.
60 2 60 Vitesse de mouvement de translation à 400 tr/m. autour de l'axe de la roue E (finale) v2=2 # (R + r)N = 2# x 0.0255 + 0. 0155 x 400 =0, 86 m/sec.
60 2 60 Vitesse tangentielle totale VT = vi + V2
3 + 0,86 = 3,86 m/sec. = VT Vitesse tangentielle étant la même, la vitesse de rotation de roue D et E est le rapport inverse
EMI3.3
de leurs 0 effectifs.
Nô = de = NE = ND xdp NE d E d E
<Desc/Clms Page number 4>
EMI4.1
ND = vix60 = 3. 86+60 = 2379, 2 tr./m.
2nr 2 # r x 0, 0155 NE = 2379, 2 x 0.031 = 1446,1 tr./m.
0, 051 Travail développé par la roue finale E TE = Me x WE = Me x 2 # R
60 TE = TD # ME = 3 P V = 4803, 5 N/m.
R = 727050,36 watts = 727,050 kw
<Desc/Clms Page number 5>
SELF FLEXIBLE On enroule un fil conducteur d'électricité isolé autour d'un fil flexible conducteur de champ magnétique (multibrins ou monobrin) de section quelconque.
EMI5.1
Portion de la self flexible pu 1) matériaux !----j) magnétiques '-- mult) brinsou ) monobrins + fil conducteur (flexible) d'électricité ,.... " courant de récupération o fit non magnétique Amplificateur de puissance électrique On enroule une self flexible, qui est alimentée par un courant variable, autour d'un noyau magnétique (ou encore dans l'air ou dans le vide), puis on enroule une bobine de fil métallique autour de la self flexible.
On obtient un puissant champ magnétique variable.
Calcul du champ magnétique : H = NI
<Desc/Clms Page number 6>
EMI6.1
Réversibilité de la self flexible
EMI6.2
Un champ magnétique variable traverse le centre de la self flexible. Circuit de la self flexible en courant triphasé Les applications de la self COTMAN sont nombreuses. On peut employer la self flexible (COTMAN) dans le stator ou rotor des machines électriques.
Self COTMAN parfaite. On enroule un fil isolé conducteur d'électricité et de champ magnétique autour d'un fil flexible conducteur de champ magnétique.
Claims (2)
- REVENDICATIONS Revendication 1.L'amplificateur se compose de deux parties : La liaison couronne A immobile et satellites est poussée par une grande roue C.Chaque satellite est relié à une roue D par un axe H, qui entraîne un double mouvement (translation) autour de la roue finale E.La roue E reçoit le rotor d'une machine à couple résistant.Revendication
- 2. EMI7.1Au lieu d'une couronne, on met un cylindre au centre.* * * La self flexible est constituée d'un fil magnétique sur lequel on enroule un fil métallique isolé.On ferme la self flexible puis on met un fil métallique isolé.Le produit NI (champ magnétique) est puissant. La self flexible est un amplificateur magnétique.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BE9600756A BE1010609A7 (fr) | 1996-09-10 | 1996-09-10 | Amplificateur de puissance mecanique. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BE9600756A BE1010609A7 (fr) | 1996-09-10 | 1996-09-10 | Amplificateur de puissance mecanique. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE1010609A7 true BE1010609A7 (fr) | 1998-11-03 |
Family
ID=3889954
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BE9600756A BE1010609A7 (fr) | 1996-09-10 | 1996-09-10 | Amplificateur de puissance mecanique. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| BE (1) | BE1010609A7 (fr) |
-
1996
- 1996-09-10 BE BE9600756A patent/BE1010609A7/fr not_active IP Right Cessation
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RE | Patent lapsed |
Owner name: COTMAN JEAN-PIERRE Effective date: 19980930 |