JPS58220973A - 往復流中で同一方向に回転するタ−ビン装置 - Google Patents

往復流中で同一方向に回転するタ−ビン装置

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JPS58220973A
JPS58220973A JP57106031A JP10603182A JPS58220973A JP S58220973 A JPS58220973 A JP S58220973A JP 57106031 A JP57106031 A JP 57106031A JP 10603182 A JP10603182 A JP 10603182A JP S58220973 A JPS58220973 A JP S58220973A
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JP
Japan
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rotor
flow
same direction
reciprocating flow
turbine device
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JP57106031A
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Masahiro Sugihara
正浩 杉原
Etsuo Morishita
悦生 森下
Tetsuo Hirai
平井 哲夫
Shin Sekiya
慎 関屋
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、例えば波力エネルギによって得られる、往
復流動を行う空気流あるいは水流中釦おいて、流動方向
の如何にかかわらず、同一方向に回転するタービン装置
あるいはエネルギ変換装置に関するものである。
従来仁の種の装置としては、第1図に示すようなものか
あった。第1図(a) 114 Ii従来のタービン表
面の正面図で、(1)はローターグレード、(2) u
回転軸である。第1図(b) Fiミロ−クーブレード
1)の1b−1b襟断面図である。ローターグレード(
1) ノ断[1i i状は、空気力学で一般に対称jI
梨表呼ばれるものを使用しているっこのような発明は、
例えば日本国公開特許公報昭58−920604+に見
られる。
第2図は第1図に示されるローターグレード(1)の断
面であり、今このローターグレード(1)カ、図中傾示
されるUの速度で運動しているものとする。
ローターブレードの運動方向にほぼ直角方向から、流れ
が■の速度で流入するものとすれば、a−ターブレード
に対する相対速度は、速度三角形より第2図中のWで表
わされる。流体力学の知識によれば、相対速度Wけロー
ターグレードにWの方向と直角に揚力りと、Wの方向と
同じ方向に抗力りを生じせしめる。a−クーグレードの
進行方向と相対速度のなす角を迎角としこれをaで表わ
せば、a−クーブレード進行方向tに沿っての流体力F
iは幾何学的な関係より Ft = L s、inα−D coSaここで α= jan ’(v/u) ここで、迎角αが適当であれば Ft>0 とすることが流体力学上可能であって、流れの存在Kj
つて、ローターグレード(1)にt方向の駆動力を与え
ることができる。
したがって、第1図において、回転軸(2)と平行な流
れが存在すれば、ローターブレード(1)の各半径にお
ける流体力は第2図と同一になり、ローターグレード(
1)は、回転軸(2)の回りに回転可能となる。しかも
、ローターブレード(1)は対称翼形を用いているので
、回転軸に平行な流れが、どちらの方向から流入しても
、ローターブレード(1)に働く流体力Fjは同一方向
−なることが可能であって、例えば波力エネルギ等によ
って得られる往復流動中で、同一方向に回転することが
可能である。
従来の装置は以上のように構成されているが、第8図に
示すように、ローターブレード(1)に一様な流れが、
速度Vで流入するので、ローターグレード(1)につい
て考えれば、ティップ(tip)でローターブレード(
1)の周速が大きく、ハブ(hub)で周速が小さくな
る。したがってローターブレード(1)の各半径位置に
おいて、相対速度Wのローターブレード(1)に対する
迎角が変化することKなる。属の特性からして、最適な
迎角か存在するのにローターブレード(1)の各半径位
置ヤ迎角が異なる事は、ある特定の半径位置を除けば、
最適点で作動不可能な事を意味しており、このようなタ
ービン装置においては、効率よくエネルギを吸収する事
か木質的に不可能をなっている。例えば、第8図(a)
で、ティップの周速Uで流入速度Vで相対速度が町の時
迎角α、け で表わされα、が翼の形状から最適の角度であったと仮
定する。第8図(b)ハブにおいては径をγ ハブの半
径をγ5で表わせば X 茜=工t (〉1) Uh  γh したがって当然 αt〈αh となり、ティップ/ハブ比が大きい時はαhti大きく
なり、その迎角では当然失速頭M、に入るこ七もあり得
る。部分的に失速した領域を有し得るこのような構造で
はもとより高効率を望む事は出来ない0 さらに、第1図から理解されるように、各半径における
、ソリディティ(solidity)が半径方向に大き
く変化するので、タービン装置としての性能評価が困難
となり、設計上問題とな9易い。この事はまた、最適な
ソリディティがある半径においてしか選択し得ない事を
意味しており、高効率を得る上でさらに障害きなってく
る事が分っている。
この発明け、上記のような従来のものの欠点を除去する
ため釦なされたものであり、流入する往復流から効率よ
くエネルギを取り出す、タービン装置を提供する事を目
的としている。
本発明は、従来例とは全く異なった形式で、従来例の欠
点を補おうとするもめである。
第4図(a)は、例えば第1図法ローターブレード(1
)を回転軸(2)と同軸の円筒面上で輪切りにしたもの
を平面上に展開した時に得られる直線翼列であシ、前述
のように対祢翼形の翼列となる。このような直線翼列の
存在する面を、第4図のように(ξ。
η)平面としよう。この空間は必ずしも物理的な空間を
意味しない。
さて、等角写像の知識によれば、例えばξ=に一1!n
(γ/γl) η=K・θ このような写像関数によって(ξ、η)面から(γ、θ
)面に等角に写像することができる。ここでに、γ。
は適切な定数である。このような写像関数によって、w
J4図(a)から第4図(b)へのような写像を行うこ
とFi極めて容易であろう さて、第5図において、第5図(a)の対称翼に対する
流れも同様の写像関数で第6図(b)のように写像し得
る。第5図(a)においてローターグレード(1)がη
方向にUの速度で移−Jし、それと直角方向に流れがV
の速度で流入し相対速度Wによって揚力りと抗力りが発
生す石模様は、(ξ、η)から(γ、θ)に写像した場
合の第5図(b)においてローターグレードがθ方向に
U′の速度で移動し、それと直角方向(γ方向)に流れ
がV′の速度で流入し、相対速度W′によって揚力L′
と抗力D′が発生する模様と数学的に等価である。(ξ
、η)面において流れの向きがξの正の方向から負の方
向に変ったとしても、対称翼の場合U、■が同一であれ
ば、η方向に適当な力を発生する事ができる。したがっ
て、これと等価な第5図(b)の(γ、θ)面において
も、半径方向外向きに速度Vの流れがあっても、半径方
向内向きに速度■の流れがあっても、θ方向に力を発生
せしめる事が゛可能となる。なお第5図(a) 、 (
b)において、流れの速度は異なるが角度は同一である
(等角写像)。
これが、本発明の原理となる部分である。
第6図は、゛本発明の具体的な実施例であって、(a)
は(b)の6 a−6a線断面図、(b)は(a)の6
b−6b線断面図である。(1)はローターブレード、
(4)は回転台板で、以下台板と称す。(5)け流路ガ
イド、(6)は回転軸、(7)はケーシングである。
第6図(a)においては、台板(4)Kロークーグレー
ド(1)が等ピッチで4枚直角に取付けられた様子が示
されている7、この枚数は、等ピッチであれば、2枚、
8枚と何枚でもよい。第6図(b)において、台板(4
)の中心に回転軸(6)が取付けられており、台板(4
)の反対側には、山伏なす流路ガイド(5)が設けられ
ている。これらと同軸にローターグレード(1)に対す
る流れを導くケーシング(7)が設けられている。ケー
シング(7) Kけ、図中矢印で示されたように流れが
、流入、流出するようになっている。
第5図で説明したように、ケーシング(7)に流体が流
入したり、流出したりすれば、ロータルグレード(1)
が運動しておれば、相対速度によって、ローターブレー
ド(1)にθ方向の力を発生せしめる事ができ、それに
よって回転軸(6)を回転させる事が可能となる。
第6図の実施例では、ローターグレードのソリディティ
は回転軸(6) K直角な各平面において同一となって
いる。
第7図は、この発明を波力エネルギに適用した実施例を
示す断面図である。
第7図において、(1)はローターグレード、(4)は
台板、(5)け流路ガイド、(6)は回転軸、(7)は
ケーシング、(8) 、 (9)はダクト、αQは空気
室、Ql)はスラスト軸受、(6)、 C13はラジア
ル軸受、α力は発電機ロータ、αQは発電機ステータ、
0Qは発電機ステータコイルエンド、α力は電源線、(
至)は発電機ケーシング、0呻は海の波、■は空気室O
Qの空気、Ql)は陸地、(イ)はつば、(至)は発電
機固定部、(ハ)は濾取入口である。
海の波Qlの運動によって、陸地Q])に固定された空
気室α1内の空気−は圧縮を受けたり膨張したりする事
になる。この波0呻の運動の結果、空気(ホ)はダクト
(8)に流れ込んだり、流れだしたりする。ダクト(8
)K連なってクー・シング(7)が設けられており、波
が空気室aQ内に流入すると、空気−はダクト(8)を
経てケーシング(7)に流入し、ローターグレード(1
)を経てダクト(9)から大気へ流出する。この間、ロ
ーターブレードに相対的な流れが生ずる事により回転軸
(6)を回転させようぶするトルクが発、生する事は、
第5図における原理に示された通りである。このトルク
によって先に示した第6図(a)においては台板(4)
は反時計回り忙回転する事になる。
つまりローターグレード(1)の先の幅が広い方へ回転
する。
第7図において、波が空気室内α1から引くし、空気は
逆に大気からダクト(9HC流入し、ローターブレード
(1)を経てケーシング(7)に至る。さらにダクト(
8)を経て空気室uQ内に吸い込まれる。この場合、流
れは波か空気室内を圧縮する場合と、ローターブレード
(1)に対しては逆に々るけれども、第5図に示されて
いるように、ロークーブレードが発生するトルクの方向
は同一となる。したがって空気室aOに大気が流入して
くる場合においても、回転方向は変化・しない。したが
ってこの場合にも、例えば第6図(a)においては、台
板(4)は反時計方向に回転する事になる。
従がって、第5図の原理に基づいて、第6図のようなタ
ービン装置を構成し、第7図のように構成すれば、波力
エネルギによって生ずる往復・空気流中において絶えず
同一方向忙回転するタービンが得られる。
台板(4)K取付けられた流れガイド(5)I/′iダ
クト(8)から軸方向に流入して、ケーシング(7)内
を半径方向に流出する、あるいは、ダクト(9)から半
径方向に流入してダクト(8)から軸方向に流出する流
れをガイドして、流れの損失を防ぐ機能を有している。
台板(4)に収付けられた、ローターグレード(1)に
よって発生するトルクは台板(4)を介して、回転軸(
6)に伝わり、回転軸(6)に取付けられた発電機ロー
タ0荀を回転させる。発電機ロータ0→の回転によって
、発電機ステータQe J:′り電力が、電源線αηを
介して収出される。回転軸(6)は、ラジアル軸受(2
)および03によって支持されている。空気室00に流
出入する空気の運動によって、台板(4)には軸方向の
スラスト力か発生し得るが、これは、回転軸(6)に取
り付けられたつげ(イ)を介して、スラスト軸受01)
によって支持される。
発電機全体は、発電機ケーシング(至)を介して、発電
機固定部@に固定されている。また空気室OQの全体は
陸地Qυに固定されている。
海の波OI#′i波取入口(ハ)を経て、空気室QOK
出入することになる。
本発明は以上のように、対称翼の直線翼列を(ξ。
η)而から(γ、θ)面に写像すること釦よって、往復
流中で、同一方向に回転可能なタービン装置を供給する
ものであり、−ヒ記実施例のように、波力タービン装置
きして用いる事も可能である。
第8図に本発明の他の実施例を示す断面図である。@8
図において、(7)はケーシングである。
例えば、回転軸(6)と平行に1ケーシング(7)を介
して流入する空気は、流路ガイド(5)によって半径方
向に流出し、ローターブレード(1)にトルクを発生さ
せて、ケーシング(7)より大気に放出される。
台板(4)はローターグレード(1)で発生した力を回
転軸(6)に伝え、パワーとしてエネルギを取出す。ケ
ーシング(7)に半径方向より流入した場合も、ロータ
ーブレードは同一方向に回転し、回転軸(6)よりパワ
ーが取出される。
台板(4)の両側のロークーグレード(1)は、それぞ
れ8b−8b線断面で、ローターグレード(1)だIr
f 全l1lj面表示すると共に第8図(b)のように
なる。このときは台板(4)の両側共反時計方向に回転
するように構成されている。
第8図のように、台板(4)に対して両側から同時に流
入、流出を行うので、スラスト力はキャンセルされてし
まう構造となっている。
第9図は、本発明の他の実施例を示す断面図で、Da 
、 03はラジアル軸受、041は発電機ロータ、α0
は発電機ステータ、αηは電源線、0呻は発電機ケーシ
ングである。
第9図より理解されるように、本実施例においてはロー
ターブレードを設けた台板を対称忙配値し、台板(4)
の間に発電機を配したものである。軸方向に、発電機部
の両側から流れが同時に流入することにより、ローター
ブレード(1)がトルクを発生し、台板(4)を介して
回転軸(6)に伝え、発電を行う。また、流体がケーシ
ング(7)を経て半径方行より流入した場合にも、第5
図の原理によって回転軸(6)は同一方向に回転するの
:で、例えば波力エネルギによって発電を継続する□事
が可能である。
第10図は、本発明の他の実施例を示す断面図で、(1
)はローターグレード、(4)は台板、(5)は流路ガ
イド、(6)は回転軸、″(7)はケーシング、(2)
はラジアル軸受、αηは電源線、(至)は発電機、(ハ
)け流路ガイドである。
本実施例は、台板(4)に背中合わせに取付けられたロ
ーターグレード(1)を4段直列に繁いだものである。
例えば、第1θ図下方より、ケーシング(7)を経て空
気が流入すると、下方にあるローターブレード(1)か
ら順に通り抜けて、ケーシング(7)の上方部分より大
気に流出する。各ローターグレード(1)を通り抜ける
毎に、流体はローターグレードに力を与え、ローターブ
レード(1)はそれを台板(4)を介して回転軸(6)
にトルクを伝える。回転軸(6)は発電機(ト)に繋が
っており、電源線α力を介してパワーとして取り出され
る。例えば最下方のローターグレード(1)を通シ抜け
た流れが、次のロークーグレード(1)に流入する時に
は流れの向きが、円滑に変わるように、流路ガイド(ハ
)が設けられている。回転軸(6)と同軸の流路ガイド
(5)も、流れの方向を円滑に変え、流体エネルギの損
失を小さくするために設けられている。
第11図は、本発明の他の実施例を示す断面図で、(ホ
)はガイドベーンである。
本実施例においては、ケーシング(7)に軸方向から流
入した流れが半径方向に向きを変えて、ローターグレー
ド(1)に回転力を与えた後大気圧流出する。この場合
、半径方向に向きを変える時に流体エネルギの損失を伴
い得るがこの損失を少くするために、ガイドベーン(ホ
)を設けて、流れを円滑に導いている。ゲージング(7
)に半径方向に、流れが流入し軸方向に流出する場合も
同様である。
第12図にも、本発明の他の実施例を示し、(a)は(
b)の12a −12a線断面図、(b)は(a)の回
転軸側の部分千面図である。第12図において(7)は
ケーシング、@(ハ)はケーシング端部、翰はノズルあ
るいはディフューザ、(至)、 cll)は′外側ケー
シング端部、(至)はディフューザあ今いはノズル、(
至)は外側ケーシングである。
ケーシング端部(財)よりケーシング端部(2)へ流体
が流入する場合、必要に応じてローターブレード(1)
に流入する速度を上げる事は、ケーシング(7)の端部
(財)から(2)へかけての流路断面積を縮少すること
によって可能となる。即ちケーシング(7)をノ父ル翰
として形成する事が出来る。さらに、ローターグレード
(1)を通過した後、流体の圧力が大気圧より低い場合
には、外側ケーシング(至)の端部(至)からaIKか
けての流路断面積を増加させる事によって、即ち外側ケ
ーシング(ハ)をディフューザ(イ)として作用させる
ことによってすみやかに圧力を回復させる事ができる。
さらに外側ケーシング0埠の端部0υより流体が半径方
向に流入する場合即ち前述の場合と逆に流れる場合、外
側ケーシングに)の端部C(υから端部(ト)にかけて
流路断面積は減少するので、外側ケーシング(至)はノ
ズル62として作用し、ロークーブレートノ (1)に流入する速度を必要に応じて−Eける事かでき
る。
第18図にも、本発明の他の実施例を示し、その(a)
は(b)の18a −18a線断面り、その(b)は(
a)の18b−18b線断面図である。
第18図においては、(1)はローターブレード、(4
)はローター側台板、弼はステータプレード、(財)は
ステータ側台板である。
本実施例においてはまず、ロータルブレード(1)がロ
ーター側台板(4)の上に2段に取付けられており、さ
らに静止するステータ側台板(財)にステータブレード
(ロ)を設けである。このよう忙すれば、ローターブレ
ード(1)K流入する流れを半径方向に向ける事ができ
、さらに、ローターグレード(1)を過ぎた流れが、半
径方向速度成分を有していると同時に、周方向成分を有
しているのを再び半径方向に整流することができ、次の
段のローターブレード(1)に流入する角度を制御する
ことが可能となる。
特にステータプレード(ロ)は波力発電のような往復流
動中で作動する場合には、第18図のように放射状に設
けるのが好ましいのは言うまでもない。
第12図の実施例で説明したように1ステータブレード
(ロ)は、ノズル翰、(至)のベーンとしても作用し得
るのであって、通常のステータプレードと同様の役目を
行うものである。
第14図にも、本発明のタービン装置の他の実施例を示
す断面図で、(1)はローターブレード、(4)は台板
、(5)は流路ガイド、(6)は回転軸、(7)はケー
シング、aυはスラスト軸受、(ト)は発電機ケーシン
グ、(財)はっば、(2)はリング、(至)は静止した
台板、に)は溝である。
この実施例においては、まず、ローターブレード(1)
が遠心力に対抗して十分強度を有するよう、リング(至
)で補強されており、当該リング(至)は流路を妨げな
いように溝@に入って回転できるよう罠なっている。さ
らに、この実施例においては、静止台板(至)はロータ
ーブレード(1)とは別に設けられ、適当な手段によっ
て、例えばケーシング(7)に固定されている。これは
、前述のような台板(4)が、ローターグレード(1)
と共に回転するような構造では台板(4)の表面で発達
する流れの境界層(boundarylayer)が、
ローターブレード(1)に回転力を与える場合の妨げと
なるので、これを避けるためである。
台板(至)を静止させる事によって流れがローターグレ
ード(1)に対してなるべく、半径方向に流入できるよ
うにしようとするものである。ローターブレード(1)
は静止台板(至)の代りに、台板(4)によって、回転
軸(6)につながっており、トルクが伝達できるように
なっている。
第15図にも、本発明のタービン装置の他の実施例を示
す斜視図で、回転軸(6)と同軸の円錐面上に写場力面
が存在するよう忙複数のローターブレードが形成されて
いる。
本実施例においては、第15図中ZMK直交すル平面で
、ローターブレード(1)の断面を見ると、ローターグ
レード(1)の断面は、例えば第6図(a)に示された
ように1同一円周上にある。第15図の例においては、
2の値が大きくなるにつれて、ローターグレード(1)
の配列されている円周の円の直径が小さくなる。またこ
れは、ローターグレード(1)の配列されている円周の
円の直径がZの増加につれて増大するような形状であっ
てちかまわないのであ石。
一般的にいえば写場力面か回転軸(6)七同心の円筒面
上あるいは、円錐面上に同一ピッチで配置されていると
いう事になる。
@16図に、写場力面が、円の直径が2の増加につれて
増大する円錐面上に同一ピッチで配列された例を示す。
円錐面の軸に直角に交わる平面でローターグレード(1
)の断面を見たとき、その平面内において、ソリディテ
ィが他の断面と同一であってもよいし、同一でなくても
よい。また、ローターブレード(1)が回転方向に前傾
する即ち前進翼の形状をしていてもよいし、また回転方
向から逆の方向に傾斜する、即ち後退翼の形状をしてい
てもよい。
第15図及びIl/IJ16図の実施例において、hF
i複数のローターグレードの零揚力面が存在する円錐の
高さを示しており、このhか■のときけ円錐から外れ円
筒となり、hが0のときfilIJ錐から外れ平面とな
り、従来例の第1図と一致する。
第8図で説明したαtト”hの関係は、従来例第1図に
おけるα、くα、なる関係からhが大きくなるKしたが
って改善され、hが■即ち円筒面上にローターブレード
の写場力面が存在するときは理論、トはαカーα5とな
り、効率よくエネルギを吸収し得ることが可能となる。
サラにロークーブレードのソリディティは従来例第1図
において半径方向に大きく変化しているが、hか大きく
なる圧したがって改善されhが■のときけ、ソリディテ
ィを回転軸に直角な各平面において同一にさせることが
可能となり、効率的にエネルギを吸収し得る般的なソリ
ディティを選択できる。
一般的にこの発明において、エネルギを効率よく吸収す
るためには、ローターブレードの台板への取付は位置即
ち回転中心から取付は位置壕での距離、ローターブレー
ドの枚数にもよるが、写場力面が円筒面上にあるのか望
ましい。しかし翼形によっても異なるが、失速領域が発
生しない又はあまり大きくならない範囲の円錐面上に設
けることが実用的である。これは円錐の底面と局面との
なす角が、数十度の範囲である。
又一般的にこの発明において、ローターグレードの写場
力面は、回転軸と同軸の円筒面上及び円錐面上の少なく
ともいずれか一方の面上にあればよく、換言すれば回転
軸と平行な成分を含み回転軸と同軸の回転対称面上にあ
ればよい。
以上説明したように、この発明は、回転軸と、この回転
軸と同軸の円筒面上及び円錐面上の少なくともいずれか
一方の面上に写場力面が存在する複数のローターブレー
ドを設は上記回転軸に固定した回転台板とを備えた往復
流中で同一方向に回転するタービン装置である。
そのためローターブレードの写場力面が円筒面上に存在
する場合は、流れはローターグレードに対して、半径方
向から流入し、しかも、理想的には、ローターブレード
のスパン方向に見て、流入する流れが一様であるので、
ローターブレードに対する相対流れの迎角αは、スパン
方向に同一となり、スパン方向にローターグレードのエ
ネルギ変換効率は一様とす石ことができる。従来例にお
いては、スパン方向に迎角が変化し、部分的には失速迎
角を越えるところでの作動を余儀なくされる場合があっ
たが、本発明のタービン装置においてはこの種の問題か
らは全く解放される。さらに、ローターブレード(1)
と駆動流体のエネルギ交換率をロークーブレードを設置
する半径、スパン、枚数等によって容易に制御すること
もできる。
また、副次的な効果として、ローターグレードに流入す
る流れの内、流体の粘性に影響を受ける、ケーシング表
面等の境界Miにおいては、半径方向速度成分か零に近
くなり得るが、このときローターグレードに対する相対
的流れは、ローターブレードのコード(chord)方
向から流れ込むことになり、即ち写場力になるように相
対的流れが発生するのであって、通常のターボ機械のよ
うK、壁面の境界層の発達により翼に対する迎角が増大
し失速に至るのとけ全く逆の作用となり、効率の面から
見て非常に有利である。
他方ローターブレードの写場力面が円錐面上に存在する
場合は、上述した効果は円錐面が円筒面から外れるにし
たがって少なくなる。
又ローターブレードの零揚力面が円筒面と円錐面の腹合
面に存在する場合の効果は、円筒面と円錐面に分解して
考えればよい。
【図面の簡単な説明】
図、第2図は、従来のタービン装置の作動原理の説明図
、第8図(a) (b)は、従来のタービン装置のそれ
ぞれティップ、ハブにおける速度三角形の説明図、第4
図(a) (b)は、本発明の円形翼列を用いるタービ
ン装置の写像を説明する図で、(a)は直線翼列、(b
)は円形翼列を示す。第5図(a) (b)は、本発明
のタービン装置が往復流中で同一方向に作動することを
示す説明図、第6図は、本発明の一実施例を示すタービ
ン装置で、(a)は(b)の6a −6a線断面図、(
b)は(a)の6b −6b線断面図である。第7図は
、本発明を波力エネルギ変換に使用したときの実施例を
示す断面図、第8図(a)は、背中合せの並列方式にし
た本発明の他の実施例を示す断面図であり、第8図(b
)は第8図(a)の8b−8b線断面のローターブレー
ド部分だけを示す断面図である。第9図は、並列方式で
発電機を台板間忙配置したこの発明の他の実施例を示す
断面図である。第10図は、本発明の他の実施例を示す
タービン装置を直列に配置した場合の断面図、第11図
は、本発明の他の実施例を示すタービン装置の流路にガ
イドベーンを設けた場合の断面図、第12図は、本発明
の他の実施例で、ノズルおよびディフューザを設けた場
−合を示し、その(a)は(b)の12a −12a線
断面図、(b)は(a)の回転軸側の部分平面図、第1
8図は、本発明の他の実施例で、ステータブレードを設
けた場合を示し、その(a)は(b)の18a−18a
線断面図、その(b)は18b −18b線断面図、第
14図は、本発明の他゛の実施例を示すタービン装置で
、ローターグレードに補強用リングを設けた場合の断面
図、第15図および第16図は、それぞれ本発明の他の
実施例のタービン装置を示し、写場力面が円錐面上にあ
る場゛合の斜視図である。 、図中、(1)はローターズレ−、;ド、(4)は回転
台板1、(5)は流路ガイド、(6)は回転軸、(7)
はケーシング、(8)はダクト、(9)はダクト、αG
は空気室、Q41は発電機ロータ、06は発電機ステー
タ、(1呻は発電機あるいけ、発電機ケーシング、(イ
)け流路ガイド、(ホ)はガイドベーン、■はケーシン
グ、弼はステータプレード、(至)はリング、(至)は
台板、(ロ)は溝である。 なお図中同一符号は同−又は相当部分を示す。 代理人 葛野信− 第1図 第2図 り 第3図 第4図 第5図 第6買1 第71M 第8図 第9図 第10図 第11図 「 第12図 第14図 第1514 1′ 第76F1 7 T′、続刊 正 書(方式) 持 11乍 庁 長 自 jj安 1、 1Cf’lの表示    1−譬(ill、’4
57−106081 号2 発明の名称 往復流中で同一方向に回転するタービン装置3、 補1
1:をJ−る習 代表台片由仁へ部 5、 補正命令の日付 昭和67年9月28日 6、  @正の対象 図面 7・ 補正の内容 図面の第8図を添付別紙のきおりに訂正する。 8、 添付書類の目録 訂正後の第8図を示す図面     1通以上 (・1・ 第:3図 手続補正井(自発) 拌許庁長官殿 1、事f′1の表示    特願昭57−108081
号2、発明の名称 往復流中で同一方向に回転するクーピン装置3、補正を
する者 5 補正の対象 明細書の発明の詳細な説明の欄 6、 補正の内容 明細書の第14頁第6行の「第8図に」を「第8図は」
と訂正する。 以  上

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)回転軸と、この回転軸と同軸の円筒面上及び円錐
    面上の少なくともいずれか一方の面上に零揚力面が存在
    する複数のローターグレードを設は上記回転軸に固定し
    た回転台板とを備えた往復流中で同一方向に回転するタ
    ービン装置。 (2、特許請求の範囲第1項記載のものにおいて、往復
    流は、回転中心から見て、半径方向外向きと半径方向内
    向きである往復流中で同一方向に回転するタービン装置
    。 (3)特許請求の範囲第1項又は第2項記載のものにお
    いて、複数の上記ローターグレードの形状は、対称S形
    の直線翼列を等角写像によって写像して得る形状である
    往復流中で同一方向に回転するタービン装置。 (4)特許請求の範囲第1項ないし第8項記載のものに
    おいて、往復流の流路を形成するクーシングを設けた往
    復流中で同一方向に回転するタービン装置。 (5)特許請求の範囲第1項ないし第4項記載のものに
    おいて、上記回転台板の複数のローターグレードは、上
    記回転台板の両側に設けた往復流中で同一方向に回転す
    るタービン装置。 (6)特許請求の範囲第1項ないし第4項記載のものに
    おいて、上記回転台板を上記回転軸に複数個設けた往復
    流中で同一方向に回転するタービン装置。 (7)特許請求の範囲第1項ないしw;4項記載のもの
    において、上記回転台板の複数のローターブレードは、
    上記回転軸と同軸の径の異なる円筒面上及び円錐面上の
    いずれか一方の面上に多段に設けた往復流中で同一方向
    に回転するクーピン装置。 (8)特許請求の範囲第4項記載のものにおいて、流れ
    を上記回転軸の半径方向に向けるように1上記ケーシン
    グに上記回転軸から放射状にステータグレードを設けた
    往復流中で同一方向に回転するタービン装置。 (9)特許請求の範囲第1項ないし第8項記載のものに
    おいて、複数の上記ローターブレードは互にリングで結
    合されている往復流中で同一方向に回転するタービン装
    置。 u1特許請求の範囲第1項ないし第9jjI記載のもの
    において、上記ローターグレードのソリディティは、上
    記回転軸に直角な各平面において、同一である往復流中
    で同一方向忙回転するタービン装]Pi。
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