ES2252076T3 - Rotor de pala unica o de multiples palas. - Google Patents
Rotor de pala unica o de multiples palas.Info
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Abstract
Rotor de pala única o de múltiples palas para su uso con un generador o reactor de flujo de fluidos, comprendiendo dicho rotor una parte (12) central que está adaptada para montarse sobre un eje giratorio, comprendiendo adicionalmente el rotor al menos una pala (11) radial montada sobre un extremo de la parte (12) central, teniendo cada pala un borde (16) de ataque y un borde (17) de fuga entre su un extremo y su extremidad radialmente más externa, teniendo dicha al menos una pala una cara (14) reactiva al fluido que tiene la configuración de al menos una curva logarítmica que se conforma sustancialmente con la sección áurea, teniendo la al menos una pala una cara (15) remota que está alejada de la cara (14) reactiva, caracterizado porque dicha cara (15) remota tiene también la configuración de al menos una curva logarítmica que se conforma sustancialmente a la sección áurea, y dicho borde (17, 16) de fuga y/o de ataque del rotor tiene una curvatura que se corresponde con al menos una curvalogarítmica que se conforma sustancialmente a la sección áurea.
Description
Rotor de pala única o de múltiples palas.
Esta invención se refiere a un rotor y
particularmente a un rotor de pala única o de múltiples palas. El
rotor según la invención puede ser uno que esté destinado para
inducir un flujo de un fluido o puede ser alternativamente uno que
esté destinado para ser influenciado por un flujo de un fluido,
dando como resultado el giro del rotor como resultado de esa
influencia. Los ejemplos de la aplicación del rotor según la
invención comprenden su uso como: una pala de ventilador que se usa
para generar un flujo de aire; una pala de turbina que se usa para
generar un flujo de un fluido, un impulsor para su uso en una bomba
o en un compresor, o uno que reacciona a un flujo de fluido; o un
propulsor que puede usarse con embarcaciones o aeronaves.
La invención comprende un desarrollo del rotor
que se da a conocer en la patente australiana 694679
(AU-B-62946/96) que comprende un
rotor que tiene una configuración que se ajusta en general a la
curva de una configuración logarítmica que se ajusta sustancialmente
a una espiral equiangular de la sección áurea que se conoce también
como la razón phi. El contenido de la patente australiana 694679 se
incorpora por referencia en el presente documento.
Rotores tales como impulsores, propulsores, palas
de turbina y palas de ventiladores casi no han cambiado con los años
y son relativamente ineficientes. Además, es una característica
común de dichas palas de ventilador que su uso da como resultado la
generación de una cantidad considerable de ruido y un flujo de
fluido a partir del rotor que es turbulento. Además, cuando se usan
rotores en un entorno líquido, si se hace rotar a los rotores
demasiado rápido, esto puede dar como resultado la cavitación sobre
la superficie y las puntas del rotor que no sólo reduce la eficacia
operacional del rotor sino que puede resultar en influencias
destructivas sobre el rotor y el alojamiento circundante asociado
con el rotor.
La discusión a lo largo de la presente memoria,
de los antecedentes y la técnica anterior a la invención está
destinada únicamente a facilitar la comprensión de la presente
invención. Debe apreciarse que la discusión no es un reconocimiento
o admisión de que cualquier material al que se haga referencia fuera
parte del conocimiento general en Australia en la fecha de prioridad
de la solicitud.
Es un objeto de la presente invención
proporcionar un rotor de pala única o de múltiples palas que pueda
reaccionar con o inducir un flujo de fluido y con el que el uso de
dicho rotor da como resultado una reducción del grado de turbulencia
parásita y torbellinos de extremo de pala que se ejercen sobre el
fluido en su paso a través del rotor con la pérdida de energía y la
generación de ruido que esto conlleva cuando se compara con los
rotores convencionales que se usan actualmente.
Por consiguiente, la invención se refiere al
rotor de pala única o de múltiples palas para su uso con un
generador o reactor de flujo de fluidos, comprendiendo dicho rotor
una parte central que está adaptada para montarse sobre un eje
giratorio, comprendiendo adicionalmente el rotor al menos una pala
radial montada en un extremo de la parte central, teniendo cada pala
un borde de ataque y un borde de fuga entre su un extremo y su
extremidad radialmente más externa, teniendo dicha al menos una pala
una cara reactiva al fluido que tiene la configuración de al menos
una curva logarítmica que se conforma sustancialmente con la sección
áurea, teniendo la al menos una pala una cara remota que está
alejada de la cara reactiva, teniendo también dicha cara remota la
configuración de al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea, teniendo dicho borde de ataque
y/o de fuga del rotor una curvatura que se corresponde con al menos
una curva logarítmica que se conforma a la sección áurea.
Según una característica preferida de la
invención, la una pala está montada sobre la parte central y la
parte central soporta un contrapeso posicionado para equilibrar el
rotor cuando esté en uso.
Según una característica preferida de la
invención, al menos dos palas están montadas sobre la parte central,
estando dichas palas separadas angularmente equidistantes alrededor
de la parte central.
Según una característica preferida de la
invención, la curvatura de la cara reactiva es unidimensional. Según
una realización la curvatura de la cara reactiva según la al menos
una curva logarítmica que se conforma sustancialmente a la sección
áurea se realiza alrededor de un eje que es sustancialmente radial
al eje. Según otra realización, la curvatura de la cara reactiva
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro alrededor de
dicho eje. Según otra realización la curvatura de la cara reactiva
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente coaxial con o sustancialmente paralelo a dicho
eje.
Según una característica preferida de la
invención, la curvatura de la cara reactiva es bidimensional. Según
una realización la curvatura de la cara reactiva según la al menos
una curva logarítmica que se conforma sustancialmente a la sección
áurea es alrededor de un eje que es sustancialmente radial a la
trayectoria de giro de la pala alrededor de dicho eje y un eje que
es sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro alrededor de
dicho eje. Según otra realización la curvatura de la cara reactiva
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente radial al eje y un eje que es sustancialmente
coaxial con o sustancialmente paralelo a dicho eje. Según otra
realización, la curvatura de la cara reactiva según la al menos una
curva logarítmica que se conforma sustancialmente a la sección áurea
es alrededor de un eje que es sustancialmente tangencial al trayecto
de giro alrededor de dicho eje y un eje que es sustancialmente
coaxial con o sustancialmente paralelo a dicho eje.
Según una característica preferida de la
invención, la curvatura de la cara reactiva es tridimensional. Según
una realización la curvatura de la cara reactiva según la al menos
una curva logarítmica que se conforma sustancialmente a la sección
áurea es alrededor de un eje, un eje que es sustancialmente radial a
la trayectoria de giro, un eje que es sustancialmente tangente a la
trayectoria de giro alrededor de dicho eje y un eje que es
sustancialmente coaxial con o sustancialmente paralelo a dicho
eje.
Según una característica preferida de la
invención, el borde de fuga del rotor tiene una curvatura que
corresponde a al menos una curva logarítmica que se conforma a la
sección áurea.
Según una característica preferida de la
invención, el borde de ataque del rotor tiene una curvatura que
corresponde a al menos una curva logarítmica que se conforma a la
sección áurea.
Según una característica preferida de la
invención, el borde de ataque y el borde de fuga del rotor tienen
una curvatura que corresponde a al menos una curva logarítmica que
se conforma a la sección áurea.
Según una característica preferida de la
invención, el rotor comprende un rotor de tres palas.
Según una característica preferida de la
invención, una pala de ventilador que está destinada a inducir o
reaccionar con un flujo gaseoso a través del rotor.
Según una característica preferida de la
invención, el rotor comprende un propulsor de una aeronave.
Según una característica preferida de la
invención, el rotor comprende un propulsor de una embarcación.
Según una característica preferida de la
invención, el rotor comprende un rotor de bomba.
Según una característica preferida de la
invención, el rotor comprende un rotor de turbina.
Según una característica preferida de la
invención, el rotor comprende un rotor de mezclado.
Según una característica preferida de la
invención, la curvatura de la cara reactiva y la cara remota son de
una forma sustancialmente equivalente.
Según una característica preferida de la
invención, la curvatura de la cara remota es unidimensional. Según
una realización la curvatura de la cara remota según la al menos una
curva logarítmica que se conforma a la sección áurea es alrededor de
un eje que es sustancialmente radial al eje. Según otra realización,
la curvatura de la cara remota según la a al menos una curva
logarítmica que se conforma a la sección áurea es alrededor de un
eje que es sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro
alrededor de dicho eje. Según otra realización la curvatura de la
cara remota según la al menos una curva logarítmica que se conforma
a la sección áurea es alrededor de un eje que es sustancialmente
coaxial con o sustancialmente paralelo a dicho eje.
Según una característica preferida de la
invención, la curvatura de la cara remota es bidimensional. Según
una realización la curvatura de la cara remota según la al menos una
curva logarítmica que se conforma a la sección áurea es alrededor de
un eje que es sustancialmente radial a la trayectoria de giro de la
pala alrededor de dicho eje y un eje que es sustancialmente
tangencial al trayecto de rotación alrededor de dicho eje. Según
otra realización la curvatura de la cara remota según la al menos
una curva logarítmica que se conforma a la sección áurea es
alrededor de un eje que es sustancialmente radial al eje y un eje
que es sustancialmente coaxial con o sustancialmente paralelo a
dicho eje. Según otra realización la curvatura de la cara remota
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro alrededor de
dicho eje y un eje que es sustancialmente coaxial con o
sustancialmente paralelo con dicho eje.
Según una característica preferida de la
invención, la curvatura de la cara remota es tridimensional. Según
una realización la curvatura de las palas según la al menos una
curva logarítmica que se conforma sustancialmente a la sección áurea
es alrededor de un eje, un eje que es sustancialmente radial a la
trayectoria de giro, un eje que es sustancialmente tangencial a la
trayectoria de giro alrededor de dicho eje y un eje que es
sustancialmente coaxial con o sustancialmente paralelo con dicho
eje.
La invención se comprenderá mejor a la luz de la
siguiente descripción de varias realizaciones específicas.
La descripción se hace con referencia a los
dibujos adjuntos, de los que:
la figura 1 es una vista isométrica de un rotor
según la primera realización con la cara convexa hacia arriba;
la figura 2 es una vista en planta del rotor
según la primera realización en la que la cara convexa del rotor
está hacia arriba;
la figura 3 es una vista invertida del rotor
según la primera realización tal como se muestra en la figura 2;
la figura 4 es una vista en alzado lateral del
rotor según la primera realización;
la figura 5 es una vista en corte según la línea
5-5 de la figura 2;
la figura 6 es una vista isométrica esquemática
de la primera realización que ilustra el flujo de fluido que se cree
que se genera la rotación del rotor; y
la figura 7 es una gráfica del rendimiento del
rotor de la primera realización cuando se compara con el rendimiento
de una pala de un ventilador doméstico muy comercializado.
La primera realización que se muestra en los
dibujos comprende un rotor que puede usarse como una pala de
ventilador para inducir un flujo de aire y particularmente que puede
usarse como la pala del ventilador de un ventilador de un
extractor.
Tal como se muestra en los dibujos, el rotor
comprende un núcleo (12) que soporta un conjunto de tres palas (11)
radiales. El núcleo (12) está formado con una apertura (13) central
que está adaptada para montarse en un eje giratorio que comprende,
en el caso de una pala de ventilador destinada para inducir un flujo
de un fluido, un eje motriz accionado desde un motor apropiado. Cada
una de las palas está formada con una cara (14) reactiva interna que
tiene una configuración cóncava y que tiene una curvatura
tridimensional en la que la curvatura en cada dimensión es alrededor
de un eje que es radial al eje central del rotor, un eje que es
tangencial al eje central del rotor y un eje que coincide o que es
paralelo al eje central del rotor. En cada caso la curvatura está
de acuerdo con una curva logarítmica que se conforma a la sección
áurea. Como resultado, las palas (11) definen conjuntamente una cara
generalmente cóncava del rotor.
Además, cada pala tiene una cara (15) remota
reactiva que está alejada de la cara (14) reactiva y que tiene
también una curvatura tridimensional de naturaleza convexa, con lo
que la curvatura en cada dimensión se conforma a una curvatura
logarítmica según la sección áurea, y con lo que la curvatura en
cada dimensión tiene la misma forma que la curvatura de la cara (14)
reactiva en cada dimensión. Como resultado, las caras (15) remotas
definen conjuntamente una superficie generalmente convexa del
rotor.
Cada pala (11) está formada con un par de bordes
(16) y (17) radiales generalmente que debido a la curvatura de la
pala son de longitudes diferentes con lo que un borde (16) tiene
mayor longitud que el otro borde (17). Además, cada borde tiene una
curvatura que se conforma a una curva logarítmica que se conforma a
la sección áurea.
La pala del ventilador según la primera
realización está destinada para utilizarse en un ventilador
extractor para inducir un flujo de aire desde un espacio hasta otro
con lo que con la rotación de la pala del ventilador de modo que un
borde (16) forme el borde de ataque de cada pala, se inducirá un
flujo de fluido a través de la pala del ventilador desde la cara
convexa hasta la cara cóncava. Debido a la curvatura de la cara
reactiva de cada una de las palas radiales de la realización, la
pala del ventilador induce un flujo de fluido de torbellino en el
aire tanto al aproximarse a la pala del ventilador como cuando es
expelida por la pala del ventilador como se ilustra en la figura
6.
Se ha descubierto que en el uso de la primera
realización la rotación del rotor genera un flujo de fluido a través
del rotor en el que el fluido que fluye mantiene su propia inercia y
si se para el rotor el flujo del fluido continuará a través del
rotor durante un periodo de tiempo debido a tal inercia. Se cree que
esto se debe al menos en parte a la circunstancia de que el uso del
rotor de la primera realización da como resultado la generación de
un flujo de fluido en el que la trayectoria para el flujo de fluido
a través del rotor (a diferencia de los rotores convencionales) es
constante en su geometría desde una posición delante de la entrada
al rotor hasta una posición más allá de la salida del rotor.
A. Se ha construido un ejemplo de una pala de
ventilador según la primera realización y se ha usado para
reemplazar la pala existente de un ventilador extractor
comercializado bajo el nombre NUTONE por Nortec Inc. (modelo de
ventilador extractor 686). La pala de ventilador existente de dicho
ventilador extractor comprende un ventilador de cinco palas en el
que las palas tienen una configuración convencional. El ventilador
extractor que incorpora la pala de ventilador existente se probó con
y sin medios de enderezamiento del flujo que estaban provistos con
el ventilador. Además, el ventilador extractor se modificó
reemplazando la pala de ventilador existente con una pala de
ventilador según la realización y se probó el ventilador extractor
modificado tanto con como sin el enderezador de flujo convencional.
La figura 7 ilustra el rendimiento de cada una de las palas del
ventilador en una gráfica en la que se traza el rendimiento del
ventilador extractor convencional y el ventilador extractor
modificado contra el caudal volumétrico generado por cada ventilador
extractor en el que las medidas del rendimiento del ventilador y del
caudal se determinaron a 2000 rpm, 3000 rpm, 3205 rpm y 4000
rpm.
| Ventilador con rotor existente | Ventilador con ejemplo de | |
| realización | ||
| Rpm | 2968 | 3150 |
| Corriente | 0,55 amp | 0,52 amp |
| Voltaje | 117,6 voltios | 118 voltios |
| Potencia | 61,15 vatios | 64,9 vatios |
| Frecuencia de ruido de 500-10.000 hz | 73 dB | 64 dB |
| Ruido 32-10.000 hz | 75 dB | 68 dB |
Como resultado del uso del rotor según la primera
realización, el rendimiento del ventilador aumentó
significativamente y el caudal generado a partir del ventilador
también aumentó dramáticamente.
B. Además, se utilizó una pala de ventilador
según la primera realización en un ventilador de refrigeración de un
automóvil comercializado bajo el nombre "Davies, Craig" por una
empresa llamada Davies, Craig (modelo DCSL 10) como resultado se
determinaron la siguientes cifras.
| Ventilador con rotor existente | Ventilador con ejemplo de | |
| realización | ||
| Rpm | 2200 | 2200 |
| Corriente | 4,3 amp | 3,6 amp |
| Voltaje | 11,2 voltios | 12,8 voltios |
| Potencia | 48 vatios | 48 vatios |
| Flujo de aire a una presión de 12 pulgadas | 8,5 mph (EE.UU.) | 15 mph (EE.UU.) |
| Frecuencia de ruido de 500-10.000 hz | 79 dB | 64 dB |
| Ruido 32-10.000 hz | 80 dB | 75 dB |
Una segunda realización de la invención comprende
un rotor de una forma similar al de la primera realización en el que
el otro borde (17) comprende el borde de ataque del rotor que se
hace girar en la dirección opuesta al rotor de la primera
realización.
Una tercera realización de la invención comprende
un rotor de forma similar al de la primera realización que se usa
como propulsor para su uso en embarcaciones. Se prevé que el uso de
la tercera realización permitirá la eliminación o al menos una
reducción de la necesidad de un refuerzo o conducto envolvente que a
menudo se requiere con propulsores convencionales para mejorar su
rendimiento.
Según una cuarta realización de la invención se
usa un rotor de forma similar al de la primera realización como
impulsor de un mezclador de fluidos.
Según una quinta realización de la invención se
usa un rotor de forma similar al de la primera realización como el
impulsor de una bomba de fluidos.
Según una sexta realización de la invención se
usa un rotor de forma similar al de la primera realización como el
impulsor de un compresor.
Según una séptima realización de la invención se
usa un rotor de forma similar al de la primera realización como la
pala de turbina de una turbina.
Como resultado de probar los rotores según al
menos alguna de las realizaciones que se describieron anteriormente
parece que las palas del rotor únicamente replican y coinciden con
las líneas de vorticidad de un único torbellino. Como resultado el
rotor crea una estructura de flujo de fluido homogénea que se ayuda
entonces en su estabilidad mediante la inercia del campo de fluido
resultante (es decir, el rotor crea un único torbellino). Una vez
que este único torbellino está girando, es tanto de naturaleza
giroscópica como tiene una alta inercia de giro. Los propulsores
convencionales no consiguen esto y si se paran de repente el
propulsor interfiere con el patrón de flujo de fluido que ha creado
en el cuerpo del fluido. En las pruebas la comparación ha mostrado
que los rotores según la realización no muestran tal interferencia
con el flujo de fluido cuando están arados y que el flujo de fluido
continuará hasta que el momento angular inducido en el fluido se
desvanezca.
A lo largo de esta memoria (incluyendo las
reivindicaciones si están presentes), a menos que el contexto
requiera lo contrario, la palabra "comprende" o variedades de
la misma tales como "comprenden" o "comprendiendo" se
entenderán como que implican la inclusión de un entero mencionado o
un grupo de enteros, pero no la exclusión de cualquier otro entero o
grupo de enteros. Debe observarse que el alcance de la presente
invención no tiene por qué limitarse al alcance específico de la
realización descrita anteriormente, sino que debería determinarse
por las reivindicaciones adjuntas.
Claims (33)
1. Rotor de pala única o de múltiples palas para
su uso con un generador o reactor de flujo de fluidos, comprendiendo
dicho rotor una parte (12) central que está adaptada para montarse
sobre un eje giratorio, comprendiendo adicionalmente el rotor al
menos una pala (11) radial montada sobre un extremo de la parte (12)
central, teniendo cada pala un borde (16) de ataque y un borde (17)
de fuga entre su un extremo y su extremidad radialmente más externa,
teniendo dicha al menos una pala una cara (14) reactiva al fluido
que tiene la configuración de al menos una curva logarítmica que se
conforma sustancialmente con la sección áurea, teniendo la al menos
una pala una cara (15) remota que está alejada de la cara (14)
reactiva, caracterizado porque dicha cara (15) remota tiene
también la configuración de al menos una curva logarítmica que se
conforma sustancialmente a la sección áurea, y dicho borde (17, 16)
de fuga y/o de ataque del rotor tiene una curvatura que se
corresponde con al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea.
2. Rotor de pala única según la reivindicación 1
en el que se monta una pala a la parte (12) central y la parte (12)
central soporta un contrapeso que se posiciona para equilibrar el
rotor durante el uso.
3. Rotor de múltiples palas según la
reivindicación 1 en el que al menos dos palas (11) se montan a la
parte (12) central, estando dichas palas (11) espaciadas de manera
angularmente equidistante alrededor de la parte (12) central.
4. Rotor de pala única o de múltiples palas según
las reivindicaciones 1 ó 2, en el que la curvatura de la cara (14)
reactiva es unidimensional.
5. Rotor de pala única o de múltiples palas según
la reivindicación 4 en el que la curvatura de la cara (14) reactiva
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente radial al eje.
6. Rotor de pala única o de múltiples palas según
la reivindicación 4 en el que la curvatura de la cara (14) reactiva
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es al menos alrededor de un eje
que es sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro alrededor
de dicho eje.
7. Rotor de pala única o de múltiples palas según
la reivindicación 4 en el que la curvatura de la cara (14) reactiva
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es al menos alrededor de un eje
que es sustancialmente coaxial con o sustancialmente paralelo a
dicho eje.
8. Rotor de pala única o de múltiples palas según
las reivindicaciones 1 ó 2 en el que la curvatura de la cara (14)
reactiva es bidimensional.
9. Rotor de pala única o de múltiples palas según
la reivindicación 8 en el que la curvatura de la cara (14) reactiva
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente radial con la trayectoria de giro de la pala (11)
alrededor de dicho eje que es sustancialmente tangencial a la
trayectoria de giro alrededor de dicho eje.
10. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 8 en el que la curvatura de la cara (14)
reactiva según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente radial al eje y un eje que es sustancialmente
coaxial con o sustancialmente paralelo a dicho eje.
11. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 8 en el que la curvatura de la cara (14)
reactiva según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro alrededor de
dicho eje y un eje que es sustancialmente coaxial con o
sustancialmente paralelo a dicho eje.
12. Rotor de pala única o de múltiples palas
según las reivindicaciones 1 ó 2 en el que la curvatura de la cara
(14) reactiva es tridimensional.
13. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 12 en el que la curvatura de la cara (14)
reactiva según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro, un eje que es
sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro alrededor de
dicho eje y un eje que es sustancialmente coaxial con o
sustancialmente paralelo a dicho eje.
14. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 13 en el que
el borde (17) de fuga del rotor tiene una curvatura que corresponde
a la al menos una curva logarítmica que se conforma con la sección
áurea.
15. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 14 en el que
el borde (16) de ataque del rotor tiene una curvatura que
corresponde a la al menos una curva logarítmica que se conforma con
la sección áurea.
16. Rotor de múltiples palas según una cualquiera
de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 15 en el que el rotor comprende un
rotor de tres palas.
17. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 16, en el que
el rotor comprende una pala de ventilador que se pretende que
induzca o reaccione con un flujo gaseoso a través del rotor.
18. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 16, en el que
el rotor comprende un propulsor de aeronave.
19. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 16, en el que
el rotor comprende un propulsor de embarcación.
20. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 16, en el que
el rotor comprende un rotor de bomba.
21. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 16, en el que
el rotor comprende un rotor de turbina.
22. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 16, en el que
el rotor comprende un rotor de mezcladora.
23. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 22, en el que
la curvatura de la cara (14) reactiva y la cara (15) remota tienen
formas sustancialmente equivalentes.
24. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 22, en el que
la curvatura de la cara (15) remota es unidimensional.
25. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 24, en el que la curvatura de la cara (15)
remota según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente radial al eje.
26. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 24 en el que la curvatura de la cara (15)
remota según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro alrededor de
dicho eje.
27. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 24 en el que la curvatura de la cara (15)
remota según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente coaxial con o sustancialmente paralelo a dicho
eje.
28. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 22 en el que
la curvatura de la cara (15) remota es bidimensional.
29. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 28 en el que la curvatura de la cara (15)
remota según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente radial con la trayectoria de giro de la pala (11)
alrededor de dicho eje y un eje que es sustancialmente tangencial a
la trayectoria de giro alrededor de dicho eje.
30. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 28 en el que la curvatura de la cara (15)
remota según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje que es
sustancialmente radial con el eje y un eje que es sustancialmente
coaxial con o sustancialmente paralelo a dicho eje.
31. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 28 en el que la curvatura de la cara (15)
remota según la al menos una curva logarítmica que se conforma a la
sección áurea es alrededor de un eje que es sustancialmente
tangencial a la trayectoria de giro alrededor de dicho eje y un eje
que es sustancialmente coaxial con o sustancialmente paralelo a
dicho eje.
32. Rotor de pala única o de múltiples palas
según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 22 en el que
la curvatura de la cara (15) remota es tridimensional.
33. Rotor de pala única o de múltiples palas
según la reivindicación 32 en el que la curvatura de las palas (11)
según la al menos una curva logarítmica que se conforma
sustancialmente a la sección áurea es alrededor de un eje, un eje
que es sustancialmente radial con la trayectoria de giro, un eje que
es sustancialmente tangencial a la trayectoria de giro alrededor de
dicho eje y un eje que es sustancialmente coaxial con o
sustancialmente paralelo a dicho eje.
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