BE885814A - Moteur hydraulique rotatif - Google Patents

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BE885814A
BE885814A BE0/202546A BE202546A BE885814A BE 885814 A BE885814 A BE 885814A BE 0/202546 A BE0/202546 A BE 0/202546A BE 202546 A BE202546 A BE 202546A BE 885814 A BE885814 A BE 885814A
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BE
Belgium
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water
rotor
emi
hydraulic motor
stator
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Application number
BE0/202546A
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English (en)
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Houman Robert L R
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Publication date
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Publication of BE885814A publication Critical patent/BE885814A/fr

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03CPOSITIVE-DISPLACEMENT ENGINES DRIVEN BY LIQUIDS
    • F03C2/00Rotary-piston engines
    • F03C2/30Rotary-piston engines having the characteristics covered by two or more of groups F03C2/02, F03C2/08, F03C2/22, F03C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F03C2/304Rotary-piston engines having the characteristics covered by two or more of groups F03C2/02, F03C2/08, F03C2/22, F03C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having both the movements defined in sub-group F03C2/08 or F03C2/22 and relative reciprocation between members

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Description


  La présente invention concerne un moteur hudraulique, et en particulier un moteur rotatif actionné par la pression de l'eau se trouvant dans un réservoir ou analogue.

  
D'autres caractéristiques de l'invention apparaîtront de. la description qui suit, et du dessin annexé, sur lequel :
La figure 1 est une vue en coupe d'une forme de réalisation pré férée d'un moteur selon l'invention, et La figure 2 est une vue de face, en coupe partielle, d'une installation comprenant un moteur selon l'invention et son alimentation en eau.

  
Comme on le voit sur le dessin, et en particulier à la figure 1, le moteur de l'invention se compose d'un stator 1 et d'un rotor concentriques.

  
Le stator 1 est percé de trois ouvertures: une ouverture d'évacuation 4 située à sa partie supérieure, une ouverture d'admission 5 à sa partie inférieure, et un évent 6; à l'exception de ces trois ouvertures, il est complètement étanche à l'eau.

  
Le rotor 2 est d'autre part monté sur un arbre 7 tourillonné dans les parois latérales du stator.

  
Comme on le voit à la figure 1, on a d'autre part prévu un volet d'étanchéité 8 entre 1\ouverture d'admission 5 et l'évent

  
6. Ce volet sera maintenu vers l'intérieur, en contact avec le rotor par tout moyen connu, non représenté, par exemple par des ressorts convenables ou par une tringlerie actionnée par le mouvement du rotor, comme cela est connu dans la technique, de façon à ce que la pression de l'eau pénétrant par l'ouverture 5 ne s'exerce que vers la gauche à la figure 1, soit sur l'une des surfaces 9 actives du rotor.

  
En se reportant à la figure 2, on voit le moteur de l'in vention relié par l'intermédiaire d'une conduite d'alimentation 12

  
 <EMI ID=1.1> 

  
l'eau destinée à faire fonctionner le moteur. Le stator 1 est bien évidemment convenablement fixé au sol par tout moyen connu.

  
Le moteur de l'invention fonctionne de la façon suivante en supposant que le rotor a déjà fait un tour, pour se trouver dans les conditions de régime.

  
Les conditions sont alors les suivantes (figure 1) : les chambres 10 définies entre le rotor et le stator sont remplies

  
 <EMI ID=2.1> 

  
d'eau jusqu'au niveau de l'ouverture 4. 

  
La pression de l'eau agissant sur la surface active 9 située à gauche du volet 8 repousse cette surface pour produire une rotation du rotor dans le sens de la flèche. Au fur et à meaure que la surface 9 s'élève, l'eau se trouvant dans la chambre 11 supérieure s'écoule par la lumière 4 pour être renvoyée dans le réservoir, tandis que l'air se trouvant dans la chambre 10 infé-

  
 <EMI ID=3.1> 

  
l'établissement d'une contre-pression dans la chambre 10, contrepression qui finirait par entraîner un arrêt du moteur.

  
D'autre part, la pression 9 laquelle est soumise la surface 9 active diminue au fur et à mesure que cette surface monte dans le stator du fait de sa rotation.

  
Comme on le voit sur le dessin, le roter est parfaitement

  
 <EMI ID=4.1> 

  
tenir compte du poids du rotor en tant que force active, la seule force active étant dans ce cas la force exercée par la pression de

  
la colonne d'eau du réservoir sur la surface 9, force dont il y a lieu de déduire le poids de la colonne d'eau enfermée dans les chambres 11. 

  
Comme on le voit sur le dessin, l'ouverture 5 est fermée par le rotor lorsque celui-ci arrive dans la position située juste

  
en deçà de la position représentée, soit au moment ou la surface

  
9 active a parcouru pratiquement 1/4 de tours. 

  
Pour que le moteur continue à tourner a ce moment il 

  
faut, soit qu'il ait atteint une vitesse de rotation suffisante  pour que l'inertie du rotor l'amène à poursuivre son mouvement 

  
très légèrement au-delà de cette position pour amener la surface 

  
9 suivante au-delà de l'ouverture 5 et donc en position pour subir 

  
la pression, soit qu'une unité identique à la première, mais dont 

  
 <EMI ID=5.1> 

  
unité, soit prévue sur l'arbre 7; cette seconde unité, dont une  surface 9 sera à ce moment active, permettra d'entraîner le premier rotor au-delà de son "point mort".

  
La situation inverse se produira après un nouveau quart de tour, le premier rotor entraînant alors le second au-delà de son "point mort".

  
Il est évident que, en multj,pliant le nombre d'unités

  
 <EMI ID=6.1> 

  
régulier à l'ensemble. 

  
On remarquera à la figure 1 que la forme des chambrera   <EMI ID=7.1> 

  
 <EMI ID=8.1> 

  
due des surfaces 9, tout en réduisant l'effet négatif du poids de l'eau enfermée dans les chambres.

  
La force disponible sur l'arbre 7 peut bien sûr être utilisée à n'importe quelle fin. Ceci ne rentre pas dans le cadre de l'invention.

  
D'autre part, à titre de variante, le moteur de l'invention peut très bien être partiellement immergé dans un bassin ou analogue, puisque l'on se trouve à ce moment dans des conditions équivalant à ce qui est représenté en figure 2. Le stator devra toutefois à ce moment être fermement ancré au fond du bassin, pour éviter qu'il ne remonte sous l'effet de la flottabilité de l'ensemble, et l'évent 6 devra déboucher au-dessus du niveau de l'eau. 

  
 <EMI ID=9.1> 

  
1. Moteur hydraulique rotatif, comprenant un stator et un rotor concentriques, le rotor étant fixé sur un arbre horizontal tourillonné dans les parois latérales du stator, caractérisé en ce que le stator est percé d'une ouverture d'admission d'eau sous pression et d'un évent à sa partie inférieure, et d'une ouverture d'évacuation d'eau à sa partie supérieure, et en ce que le rotor

  
 <EMI ID=10.1> 

  
 <EMI ID=11.1> 

  
pression de l'eau admise par l'ouverture d'admission, faisant  ainsi tourner le rotor, l'eau étant ensuite évacuée par l'ouverture d'évacuation, et en ce qu'un volet étanche est prévu du côté de l'ouverture d'admission pour éviter un équilibre des pressions

  
 <EMI ID=12.1> 

Claims (1)

  1. 2. Moteur hydraulique rotatif suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le stator est immergé dans l'eau, en substance jusqu'au niveau de l'ouverture d'évacuation d'eau.
    3. Moteur hydraulique rotatif suivant la revendication 1, <EMI ID=13.1>
    re d'admission d'eau étant reliée par une conduite à un réservoir d'eau, et l'ouverture d'évacuation étant reliée à une conduite débouchant dans l'atmosphère, par exemple juste au dessus du niveau de l'eau dans le réservoir.
BE0/202546A 1980-10-21 1980-10-21 Moteur hydraulique rotatif BE885814A (fr)

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BE0/202546A BE885814A (fr) 1980-10-21 1980-10-21 Moteur hydraulique rotatif

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BE885814 1980-10-21
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101776039A (zh) * 2010-03-03 2010-07-14 栗德林 一种高弓力偶流体马达
CN102536628A (zh) * 2012-01-19 2012-07-04 张文胜 一种液压马达

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101776039A (zh) * 2010-03-03 2010-07-14 栗德林 一种高弓力偶流体马达
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Effective date: 19871031