FR2856437A1 - Moteur hydropneumatique fonctionnant en immersion par transfert de pressions d'air de gaz ou autre, ou fonctionnant en atmospherique et par effet de levier - Google Patents

Moteur hydropneumatique fonctionnant en immersion par transfert de pressions d'air de gaz ou autre, ou fonctionnant en atmospherique et par effet de levier Download PDF

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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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/02Other machines or engines using hydrostatic thrust
    • 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
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/10Alleged perpetua mobilia
    • F03G7/104Alleged perpetua mobilia continuously converting gravity into usable power
    • F03G7/107Alleged perpetua mobilia continuously converting gravity into usable power using an imbalance for increasing torque or saving energy

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
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Abstract

Le brevet ici décrit (F. 1), concerne un MOTEUR hydropneumatique, qui fonctionne en immersion, grâce au transfert dans les poumons 2, des pressions d'air, gaz ou autre, obtenues par le rapprochement et l'éloignement des cercles excentriques 3 et 4.L'exemple de ce mécanisme, nous est donné, par la figure 1 ou, dans une première variante, les poumons 2, sont décompressés pour en faciliter la plongée ou, inversement compressés pour provoquer la remontée, par les cercles 3 et 4, tournant en même temps.Sous l'effet de l'excentricité qui existe entre eux, ceux-ci gênèrent le pompage nécessaire au mouvement, tandis que une barre 5, les oblige a tourner ensemble. Un passage d'air 6, prévu dans le cercle 3, permet le transfert des pressions entre les multiples poumons. Un arbre central 7, équipe de roulements étanches ou autre, sert au maintient du cercle 3 et au transfert de puissance, tandis que des roulettes 8, retiennent le cercle 4 en position de mouvement excentrique, grâce aussi a la bordure 11.Il est évident, que le contraste entre la pression hydraulique et les poches d'air, gaz ou autre, obtenues en alternance dans cette variante, gênèrent la rotation de l'ensemble moteur.

Description

DESCRIPTION
1....... .., ............... .......... ................. ........ .......
..............................................................DTD: Le brevet ici décrit (F. 1), concerne un MOTEUR hydropneumatique, qui fonctionne en immersion, grâce au transfert dans les poumons 2, des pressions d'air, gaz ou autre, obtenues par le rapprochement et l'éloignement des cercles excentriques 3 et 4.
L'exemple de ce mécanisme, nous est donné, par la figure 1 ou, dans une première variante, les poumons 2, sont décompressés pour en faciliter la plongée ou, inversement compressés pour provoquer la remontée, par les cercles 3 et 4, tournant en même temps.
Sous l'effet de l'excentricité qui existe entre eux, ceux-ci gênèrent le pompage nécessaire au mouvement, tandis que une barre 5, les oblige a tourner ensemble. Un passage d'air 6, prévu dans le cercle 3, permet le transfert des pressions entre les multiples poumons. Un arbre central 7, équipe de roulements étanches ou autre, sert au maintient du cercle 3 et au transfert de puissance, tandis que des roulettes 8, retiennent le cercle 4 en position de mouvement excentrique, grâce aussi a la bordure 11.
Il est évident, que le contraste entre la pression hydraulique et les poches d'air, gaz ou autre, obtenues en alternance dans cette variante, gênèrent la rotation de l'ensemble moteur.
Dans un mécanisme similaire a la représentation de la figure 1, une variante est possible. En effets, tout en utilisant les principes d'excentricité des cercles 3 et 4, ainsi que leurs accessoires de rotation, la poussée giratoire par réaction hydropneumatique, est obtenue ici, (fig. 2), par un effet de levier, dû au déplacement du coté remontant des tiges 12, porteuses des bouées 13, remplies d'air, gaz ou autre, agissant dans leur mouvement giratoire, sur l'arbre de transmission de poussée 7, grâce a cet effet de levier positif majoré côte remontant, et de levier négatif diminué, cote plongeant. Ce déplacement des tiges et des bouées est commandé par des anneaux 14, qui les entramînent dans l'excentricité du cercle 4, a chaque rotation.
Dans une autre variante également intéressante, ce déplacement des tiges 12 et des bouées 13, génératrices de mouvement giratoire par réaction hydropneumatique, est obtenu ici( fig. 3) 25 grâce, entre autre, au jumelage des deux rotors 15 et 17. Porteurs des tiges amovibles 12 et bouées 13, ils se rencontrent dans leurs rotations. Le rotor 17, tient ici le rôle de capteur et il pousse ensuite les bouées 16, placées sur les tiges 12, vers le côté remontant positif 22, 23, tout en les referment, avec la complicité de ses propres encoches et des encoches du rotor 15, dans celui-ci, lors du cycle plongeant 24, 25, pour les neutraliser dans un effet de levier négatif 30 minimisé.
Par rapport aux fig. 2 et 3, une variante atmosphérique (non représentée) est cependant possible. En effets, il suffira ici, d'inverser le sens de rotation de ces variantes 2 et 3, pour obtenir, toujours par effet de levier, une rotation motrice, cette fois, par gravité due a des masses lourdes, de forme sphérique ou autre, placées sur tiges amovibles a la manière, entre 40 autre, des bouées précédemment décrites.

Claims (10)

REVENDICATIONS
1) Moteur hydropneumatique, conçu pour fonctionner en continu, immergé dans un quelconque liquide, grâce a des poumons pneumatiques, remplis d'air, de gaz ou tout autre substance volatile, apte a générer, par déplacement de ces substances, sous pompage mécanique, une réaction hydropneumatique entre les poumons en plongée, compresses et vides, et les poumons pleins, en phase de remontée. (F. 1)
2) Moteur hydropneumatique, selon la revendication 1, caractérisé en ce que, les poumons 2, seront décompressés pour en faciliter la plongée ou inversement, compressés pour provoquer la remonté, par des cercles 3 et 4, tournant en même temps, sous l'effet de l'excentricité, qui existe entre eux, pour générer le pompage nécessaire au mouvement rotatif.
3) Moteur hydropneumatique, selon les revendications, 1, et 2, caractérisé en ce que, une barre 5, rattachée aux cercles 3 et 4, les oblige a tourner en même temps
4) Moteur hydropneumatique selon les revendications, 1, 2 et 3, caractérisé en ce que, un passage d'air, de gaz ou autre, est prévu dans le cercle 3 ou dans le cercle 4, pour permettre le transfert des pressions, entre les multiples poumons.
5) Moteur hydropneumatique selon les revendications 1, 2, 3 et 4, caractérisé en ce que, un arbre centrale 7, équipé de roulements étanches ou autre, sert au maintient du cercle 3, et au transfert de puissance, tandis que, les roulettes 8, retiennent le cercle 4, en position de mouvement excentrique, grâce aussi a une bordure 11.
6) Moteur hydropneumatique, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en 20 ce que, le contraste entre les pressions hydrauliques et les poches d'air, gaz ou autre, obtenues en alternance dans cette variante, est générateur de mouvement giratoire.
7) Moteur hydropneumatique, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, une variante est possible, parce que, tout en utilisant les principes d'excentricité des cercles 3 et 4, ainsi que leurs accessoires de rotation, la poussée giratoire par réaction hydropneumatique, est 25 obtenue ici, (fig. 2), par un effet de levier, dû au déplacement du coté remontant des tiges 12, porteuses des bouées 13, remplies d'air, de gaz ou autre, agissant dans leur mouvement giratoire, sur l'arbre de transmission de poussée 7, grâce a cet effet de levier positif majoré c6té remontant, et de levier négatif diminué, côté plongeant.
8) Moteur hydropneumatique, selon la revendication 7, caractérisé en ce que, les déplacements des 30 tiges et des bouées est commandé par des anneaux 14, qui les éntrainent dans l'excentricité du cercle 4, a chaque rotation.
9) Moteur hydropneumatique, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, dans une variante également intéressante, ce déplacement des tiges 12 et des bouées 13, génératrices de mouvement giratoire par réaction hydropneumatique, est obtenu ici ( fig. 3), grâce entre autre, aujumelage des deux rotors 15 et 17. Porteur des tiges amovibles 12 et bouées 13, ils se rencontrent dans leurs rotations. Le rotor 17, tient ici le rôle de capteur et il pousse ensuite les bouées 16, placées sur les tiges 12, vers le côté remontant positif 22, 23, tout en les referment, avec la complicité de ses propres encoches et des encoches du rotor 15, dans celui-ci, lors du cycle plongeant 24, 25, pour les neutraliser dans un effet de levier négatif minimisé.
10) Moteur, selon l'une quclconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que. par rapport aux fig. 2 et 3, une tout autre vaniante atmosphérique (non représentcée) est cependant possible. En effccts, il sufra ici, d'inx erser le sens de rotation de ces v ariantes 2 et 3, pour obtenir, toujours par effet de levier, une rotation motrice, cette fois par gravité, due a des masses lourdes, de forme sphérique ou autre, placées sur tiges amovibles, a la manière, (ou autre) des bouées précédemment décrites.
FR0307530A 2003-06-23 2003-06-23 Moteur hydropneumatique fonctionnant en immersion par transfert de pressions d'air de gaz ou autre, ou fonctionnant en atmospherique et par effet de levier Withdrawn FR2856437A1 (fr)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011069514A1 (fr) * 2009-12-07 2011-06-16 Martin Krenedics Dispositif
EP2685100A1 (fr) * 2012-07-09 2014-01-15 Philipp Rüede Moteur thermique
DE102014000866A1 (de) * 2014-01-23 2015-07-23 Hans-Jürgen Furchert Gesteuerte Auftriebskraftanlage zur Elektroenergieerzeugung

Cited By (4)

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WO2011069514A1 (fr) * 2009-12-07 2011-06-16 Martin Krenedics Dispositif
EP2685100A1 (fr) * 2012-07-09 2014-01-15 Philipp Rüede Moteur thermique
WO2014009297A3 (fr) * 2012-07-09 2014-04-17 Philipp Rüede Moteur thermique
DE102014000866A1 (de) * 2014-01-23 2015-07-23 Hans-Jürgen Furchert Gesteuerte Auftriebskraftanlage zur Elektroenergieerzeugung

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