ES2252076T3 - Rotor de pala unica o de multiples palas. - Google Patents

Rotor de pala unica o de multiples palas.

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ES2252076T3
ES2252076T3 ES00977326T ES00977326T ES2252076T3 ES 2252076 T3 ES2252076 T3 ES 2252076T3 ES 00977326 T ES00977326 T ES 00977326T ES 00977326 T ES00977326 T ES 00977326T ES 2252076 T3 ES2252076 T3 ES 2252076T3
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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.
Campo de la invención
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.
Técnica anterior
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.
Descripción de la invención
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.
Breve descripción de los dibujos
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.
Descripción detallada de varias realizaciones
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.
Ejemplos de la primera realización
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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Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AUPR982302A0 (en) * 2002-01-03 2002-01-31 Pax Fluid Systems Inc. A fluid flow controller
WO2003056139A1 (en) * 2002-01-03 2003-07-10 Pax Scientific, Inc. A single or multiple bladed rotor
AUPR982502A0 (en) * 2002-01-03 2002-01-31 Pax Fluid Systems Inc. A heat exchanger
EP1470338A4 (en) * 2002-01-03 2012-01-11 Pax Scient Inc TOURBILLONARY RING GENERATOR
JP2004169680A (ja) * 2002-11-18 2004-06-17 Taida Electronic Ind Co Ltd 羽根構造およびそれを用いた放熱装置
AU2003903386A0 (en) * 2003-07-02 2003-07-17 Pax Scientific, Inc Fluid flow control device
CA2544516C (en) * 2003-11-04 2014-04-29 Pax Scientific, Inc. Fluid circulation system
CN1318765C (zh) * 2003-12-15 2007-05-30 珠海格力电器股份有限公司 风机用叶轮、使用叶轮的风机及使用风机的空调器
CN1985093A (zh) * 2004-01-30 2007-06-20 百思科技公司 用于离心通风机、泵或涡轮机的机罩
AU2005207983A1 (en) * 2004-01-30 2005-08-11 Pax Scientific, Inc Housing for a centrifugal fan, pump or turbine
US20060275131A1 (en) * 2005-06-06 2006-12-07 Duffy Electric Boat Co. Propeller
US8002604B2 (en) * 2006-01-19 2011-08-23 Silverlit Limited Remote controlled toy helicopter
US20070181742A1 (en) * 2006-01-19 2007-08-09 Silverlit Toys Manufactory, Ltd. Flying object with tandem rotors
US7883392B2 (en) * 2008-08-04 2011-02-08 Silverlit Toys Manufactory Ltd. Toy helicopter
BE1016960A3 (nl) 2006-01-19 2007-11-06 Rostyne Alexander Jozef Magdal Verbeterde helikopter.
US7662013B2 (en) * 2006-01-19 2010-02-16 Silverlit Toys Manufactory Ltd. Helicopter with horizontal control
US8357023B2 (en) 2006-01-19 2013-01-22 Silverlit Limited Helicopter
USD545755S1 (en) 2006-01-19 2007-07-03 Silverlit Toys Manufactory, Ltd. Helicopter
US7815482B2 (en) * 2006-01-19 2010-10-19 Silverlit Toys Manufactory, Ltd. Helicopter
USD579403S1 (en) 2006-01-19 2008-10-28 Silverlit Toys Manufactory, Ltd. Helicopter propeller rotor
USD582336S1 (en) 2006-08-03 2008-12-09 Silverlit Toys Manufactory Ltd. Helicopter blade, shafts and fins
USD570996S1 (en) 2006-09-25 2008-06-10 Pax Scientific, Inc. Rotor
US8328522B2 (en) 2006-09-29 2012-12-11 Pax Scientific, Inc. Axial flow fan
USD570999S1 (en) 2006-11-22 2008-06-10 Pax Scientific, Inc. Rotor
WO2009051790A1 (en) * 2007-10-18 2009-04-23 Pax Scientific, Inc. Water craft
JP2009107591A (ja) * 2007-11-01 2009-05-21 Honda Motor Co Ltd ウォータージェットポンプ
US20090308472A1 (en) * 2008-06-15 2009-12-17 Jayden David Harman Swirl Inducer
WO2010047001A1 (ja) * 2008-10-22 2010-04-29 シャープ株式会社 プロペラファン、流体送り装置および成型金型
US8052500B2 (en) 2008-11-25 2011-11-08 Silverlit Limited Helicopter with main and auxiliary rotors
US9328717B1 (en) * 2009-04-27 2016-05-03 James A. Walker Golden ratio axial flow apparatus
JP4798640B2 (ja) 2009-09-11 2011-10-19 シャープ株式会社 プロペラファン、成型用金型および流体送り装置
KR101147608B1 (ko) * 2010-02-26 2012-05-23 이엔비나노텍(주) 멀티노즐기가 구비된 나노기공 실리카, 황산나트륨 및 불산 제조장치
JP2012001060A (ja) * 2010-06-15 2012-01-05 Calsonic Kansei Corp 車両用熱交換器
FR2977563B1 (fr) * 2011-07-04 2013-07-26 Elpheon Sas Helice comportant une plaque de liaison entre son moyeu et chacune de ses pales
NL2008948C2 (nl) 2012-06-06 2013-12-09 G A M Manshanden Man B V Scheepsschroef.
US9816480B2 (en) * 2012-11-14 2017-11-14 Albatross Technology LLC Single bucket drag-type turbine and wave power generator
US10252784B2 (en) 2013-03-15 2019-04-09 John Ioan Restea Apparatus for propelling fluid, especially for propulsion of a floating vehicle
CN104088812B (zh) * 2013-04-01 2017-05-17 苏州三星电子有限公司 一种轴流风扇
US11944946B2 (en) 2013-06-28 2024-04-02 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Mixing assemblies including magnetic impellers
US9731256B2 (en) 2013-08-12 2017-08-15 Jay G. Dinnison Mixing impeller with leading edges minimizing accumulations on blades
US9745948B1 (en) * 2013-08-30 2017-08-29 Brunswick Corporation Marine propeller and method of design thereof
EP3129278B1 (en) 2014-04-08 2020-05-13 Cleanfuture Energy Co Ltd. High pitch stall resisting propeller
USD803379S1 (en) 2015-01-12 2017-11-21 Hunter Fan Company Ceiling fan
US10766796B2 (en) 2015-06-12 2020-09-08 Ugsi Solutions, Inc. Chemical injection and control system and method for controlling chloramines
US11286176B2 (en) 2016-06-30 2022-03-29 Ugsi Solutions, Inc. Methods and system for evaluating and maintaining disinfectant levels in a potable water supply
CN106762823A (zh) * 2016-12-28 2017-05-31 东莞市卓奇电子科技有限公司 多流道轴流风聚焦叶轮
WO2019060399A1 (en) 2017-09-19 2019-03-28 Pax Water Technologies Inc. CHEMICAL CONTROL SYSTEMS AND METHODS FOR CONTROLLING DISINFECTANTS
US20190203732A1 (en) * 2017-12-29 2019-07-04 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Pump
DE102020120694A1 (de) 2020-08-05 2022-02-10 Rational Aktiengesellschaft Lüfter sowie Gargerät

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1919250A (en) * 1931-11-06 1933-07-25 Joseph W Droll Propeller wheel for fans
US2165808A (en) 1937-05-22 1939-07-11 Murphy Daniel Pump rotor
US3082695A (en) 1959-06-15 1963-03-26 Klein Schanzlin & Becker Ag Impellers, especially single vane impellers for rotary pumps
US3081826A (en) * 1960-01-27 1963-03-19 Loiseau Christophe Ship propeller
SU431850A1 (ru) 1972-07-03 1974-06-15 Специальное Экспериментально-Конструкторское Бюро Промышленного Рыболовства Погружной рыбонасос
SU858896A1 (ru) 1979-12-19 1981-08-30 Предприятие П/Я Р-6956 Роторный растиратель
US4335997A (en) * 1980-01-16 1982-06-22 General Motors Corporation Stress resistant hybrid radial turbine wheel
EP0114932B1 (de) 1982-12-22 1986-09-03 Martin Stähle Kreiselpumpe mit Einschaufel-Laufrad offener Bauart
FR2629142A1 (fr) * 1988-03-24 1989-09-29 Carrouset Pierre Machine rotative a deplacement non positif utilisable comme pompe, compresseur, propulseur ou turbine motrice
US5249993A (en) * 1991-07-19 1993-10-05 Martin Roland V R Weed resistant boat propeller
JP2649131B2 (ja) 1992-11-18 1997-09-03 神鋼パンテツク株式会社 攪拌装置及びこれに使用するボトムリボン翼
PT837989E (pt) * 1995-07-10 2004-02-27 Jayden David Harman Rotor
AU694679B2 (en) 1995-07-10 1998-07-23 Jayden David Harman A rotor
DE19931035A1 (de) * 1999-07-06 2001-01-25 Rudolf Bannasch Rotor mit gespaltenem Rotorblatt

Also Published As

Publication number Publication date
DK1238185T3 (da) 2006-03-06
KR20020062951A (ko) 2002-07-31
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DE60023344T2 (de) 2006-07-20
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KR100692637B1 (ko) 2007-03-13
ATE307268T1 (de) 2005-11-15
CA2405497A1 (en) 2001-05-31
WO2001038697A1 (en) 2001-05-31

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