×
02.10.2019
219.017.cf49

Результат интеллектуальной деятельности: Универсальное транспортное средство на роторно-винтовом движителе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к конструкции транспортных средств на роторно-винтовом движителе. Универсальное транспортное средство с роторно-винтовым движителем включает корпус и роторно-винтовой движитель. Роторно-винтовой движитель состоит из модулей, закрепленных на корпусе транспортного средства подвижно по два с каждого борта с помощью трехточечной подвески. Каждый модуль роторно-винтового движителя состоит из двух полуроторов, установленных соосно с возможностью независимого вращения в подвижном опорном каркасе, закрепленном поворотно и управляемом гидроцилиндрами в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Каждый полуротор приводится во вращение встроенным в него гидромотором. Достигается обеспечение полной приспосабливаемости роторно-винтового движителя к поверхности пути, максимального контакта роторов с грунтом, минимизации крена корпуса при движении по косогору, сохранение устойчивого движения корпуса по заданной криволинейной траектории и наиболее полной реализации тяговых возможностей по сцеплению движителя с грунтом. 3 ил.

Изобретение относится к транспортному машиностроению, а именно к конструкции транспортных средств на роторно-винтовом движителе, предназначенных для автономного перемещения под водой, в том числе по донным грунтам морей, в переходных сильно обводненных средах (болотах), а также на природных космических телах.

Известно «Устройство и способ работы движителя для надводного и подводного транспорта» (патент на изобретение 2665103, опубл. 28.08.2018 г.). Движитель сигарообразной формы состоит из двух шнеков с саблевидными лопастями, направленными в разные стороны, между шнеками установлен двигатель. При вращении шнеков в противоположные стороны движитель перемещается вперед без излишнего шума и вибрации. Действительно, опыт создания шнековых вездеходов-амфибий в России, Японии и в других странах (А.П. Куляшов, В.Е. Колотилин «Экологичность движителей транспортно-технологических машин», Москва, Машиностроение, 1993, см. табл. 2.13 на стр. 192) подтверждает положительный эффект в работе предлагаемого устройства. Однако, для создания необходимого упора, а значит и потребного тягового усилия, необходимо развивать высоту лопасти, что приводит к увеличению габаритов транспортного средства и сокращению полезного объема его корпуса.

Встраивание двигателя в полое тело шнека, («Шнековый движитель», патент на полезную модель 167 625, опубл. 10.01.2017 г.), позволяет несколько сократить габаритные размеры движителя, однако существенно усложняет его устройство.

Известны «Глубоководный аппарат с водометным движителем». (патент на полезную модель 174716, опубл. 30.10.2017 г.) и «Винтолопастной электромагнитный движитель глубоководного применения», (патент на полезную модель 179428, опубл. 15.05.2018 г.), для скоростных подводных аппаратов, не имеющих контакта с донной поверхностью. У предложенных в данных устройствах движителей упор (тяга) зависит от скорости отбрасываемой струи. Поэтому маневрирование скоростью, создание тягового усилия на малых скоростях, характерных для технологических транспортных средств, практически невозможно.

Известно «Универсальное транспортное средство» (патент на полезную модель 180 701, опубл. 21.06.2018 г.), для движения в любых средах от грунтовой поверхности до воды, оснащенное роторно-винтовым движителем, размещенным на платформе, на которую в свою очередь опирается через опорные катки корпус транспортного средства, так что роторно-винтовой движитель может поворачиваться относительно продольной оси транспортного средства на 180о , что обеспечивает повышение маневренности транспортного средства. Подвижное соединение платформы роторно-винтового движителя с корпусом транспортного средства, обеспечивающее изменение (регулирование) положения корпуса машины относительно движителя (его продольной оси), позволяет использовать движитель в режиме движения лагом (когда роторы обоих бортов вращаются в одну сторону) и роторы работают как катки, а направление движения корпуса машины перпендикулярно продольной оси роторов. Данное устройство наиболее полно соответствует предлагаемому техническому решению, однако обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, оно не дает возможности движения по сильно пересеченному донному рельефу, т.к. роторы движителя представляют собой жесткие балки, оси которых закреплены в неподвижных опорах платформы. Во-вторых, вследствие жесткого закрепления опор роторов, при движении машины по косогору корпус машины испытывает крен, что ограничивает применение транспортного средства совместно с некоторыми рабочими органами (например, землеройными или кабелеукладочными). И в-третьих, движение продольной оси роторов по криволинейной траектории при маневрировании машины осуществляется т.н. бортовым поворотом, т.е. за счет разности тяговых усилий движителей обоих бортов. Такой способ поворота вызывает увод машины с траектории движения из-за возрастающего сопротивления движению и повороту, повышенное буксование на слабых грунтах, что также затрудняет использование транспортного средства как базы технологической машины.

Технический результат - обеспечение наиболее полной приспосабливаемости роторно-винтового движителя к поверхности пути, максимального контакта роторов с грунтом, минимизации крена корпуса при движении по косогору, сохранение устойчивого движения корпуса по заданной криволинейной траектории и наиболее полной реализации тяговых возможностей по сцеплению движителя с грунтом.

Технический результат достигается тем, что в универсальном транспортном средстве с роторно-винтовым движителем, включающем корпус и роторно-винтовой движитель, роторно-винтовой движитель состоит из модулей, закрепленных на корпусе транспортного средства подвижно, например, по два с каждого борта с помощью трехточечной подвески, а каждый модуль роторно-винтового движителя состоит из двух полуроторов, установленных соосно с возможностью независимого вращения в подвижном опорном каркасе, закрепленном поворотно и управляемом гидроцилиндрами в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и каждый полуротор приводится во вращение встроенным в него гидромотором.

Устройство униыверсального транспортного средства с роторно-винтовым движителем поясняется чертежами на которых на фиг. 1 представлен общий вид транспортного средства, на фиг. 2 – роторно-винтовой модуль, а на фиг. 3 – адаптация движителя к условиям движения. На чертежах обозначены позиции: 1 – корпус транспортного средства, 2 – рабочий орган, 3 – роторно-винтовой модуль, 4 – трехточечная подвеска, 5 – у-образный рычаг, 6 – гидроцилиндр-амортизатор, 7 – цилиндрическая пружина, 8 – кронштейн, 9 – цапфа, 10 – поворотная переходная опора, 11 – проушина, 12 – шкворень, 13 – опорный каркас модуля, 14 и 15 – опоры полуротора, 16 – полуротор, 17 – винтовая лопасть, 18 – гидромотор, 19 и 20 - гидроцилиндры

Глубоководное транспортное средство состоит из корпуса транспортного средства 1 с рабочим органом 2, На корпусе 1 подвижно размещены роторно-винтовые модули 3, например, по два с каждого борта. Каждый модуль 3 закреплен на корпусе 1 с помощью трехточечной подвески 4, состоящей из у-образного рычага 5, гидроцилиндра-амортизатора 6 и цилиндрической пружины 7. У-образный рычаг 5 соединен с корпусом через кронштейны 8, а на свободном его конце на цапфе 9 насажена поворотно переходная опора 10, на проушине 11 которой закреплен также подвижно с помощью шкворня 12 опорный каркас модуля 13, в котором в опорах полуроторов 14 и 15 с возможностью независимого вращения соосно установлены два полуротора 16 с винтовыми лопастями 17 противоположного направления навивки. Внутри каждого полуротора 16 размещен гидромотор 18, приводящий его во вращение. Перемещение и фиксацию в заданном положении подвижных частей роторно-винтового модуля 3 обеспечивают гидроцилиндры 19, соединяющие по обе стороны от проушины 11 переходную опору 10 с опорным каркасом модуля 13, и гидроцилиндры 20, установленные между у-образным рычагом 5 и опорным каркасом модуля 13.

Устройство работает следующим образом.

При прямолинейном движении транспортного средства по неровностям донной поверхности и наезде роторно-винтового модуля 3 на препятствие под действием вертикальной реакции опорный каркас модуля 13 поворачивается вместе с переходной опорой 10 относительно оси цапфы 9 у-образного рычага 5. Гидроцилиндр 20 не препятствует повороту опорного каркаса модуля, находясь в плавающем положении. Под действием этой же силы у-образный рычаг 5 поворачивается в кронштейнах 8 вверх и сжимает гидроцилиндр-амортизатор 6 и цилиндрическую пружину 7. Силы сопротивления гидроцилиндра-амортизатора 6 и цилиндрической пружины 7 трехточечной подвески 4 препятствуют отрыву полуроторов 16 от грунтовой поверхности и обеспечивают контакт винтовых лопастей 17 с грунтом. В то же время корпус 1 транспортного средства испытывает минимальные перемещения, как и закрепленный на нем рабочий орган 2. Однако, положение у-образного рычага 5 и опорного каркаса модуля 13 относительно их осей поворота может быть зафиксировано с помощью гидроцилиндра-амортизатора 6 и гидроцилиндра 20 соответственно.

Поворот транспортного средства осуществляется с помощью изменения направления движения полуроторов 16 роторно-винтовых модулей 3. При входе в поворот гидроцилиндры 19 воздействуют на опорный каркас модуля 13, поворачивая его в заданном направлении относительно оси шкворня 12 в проушине 11 переходной опоры 10. В процессе поворота режим работы гидромоторов 18 не изменяется по сравнению с прямолинейным движением, что обеспечивает сохранение максимальных тяговых возможностей силового привода.

Привод каждого полуротора 16 осуществляется гидромотором 18 независимо от полуротора, расположенного соосно с ним. Привод выполнен так, что обеспечивает постоянный упор винтовых лопастей 17 в грунт. В процессе буксования или юза роторно-винтового модуля 3 скорости вращения каждого полуротора 16 изменяются автоматически, что также направлено на реализацию максимальных тяговых возможностей роторно-винтового движителя

Таким образом, устройство обеспечивает, в зависимости от рельефа местности и грунтовых условий, следующие режимы работы:

- качание роторно-винтового модуля 3 относительно оси кронштейнов 8 при движении по неровностям. В этом случае гидроцилиндр-амортизатор 6 и цилиндрическая пружина 7 работают как обычная трехточечная подвеска автомобиля; гидроцилиндр-амортизатор 6 находится в плавающем положении. С помощью гидроцилиндра-амортизатора 6 можно зафиксировать модуль в промежуточном положении, например, как показано на фиг. 3, а), вид спереди, когда транспортное средство движется по косогору, а его корпус 1 сохраняет горизонтальное положение, исключая боковые нагрузки на рабочий орган 2;

- качание или принудительный поворот переходной опоры 10 относительно оси цапфы 9 у-образного рычага 5. Свободное качание переходной опоры 10, а вместе с ней и опорного каркаса модуля 13 возможно при условии, что гидроцилиндр 20 находится в плавающем положении. Если гидроцилиндр 20 заперт в любом промежуточном положении, то опорный каркас модуля 13, а вместе с ним и полуроторы 16 находятся под некоторым углом к продольной оси корпуса 1. Такое положение полуроторов 16 обеспечивает им сохранение полного контакта с опорной поверхностью при преодолении неровностей и входе на подъем, как показано на фиг. 3, б), вид сбоку;

- движение транспортного средства по заданной криволинейной траектории осуществляется за счет поворота опорного каркаса модуля 13 в проушине 11 переходной опоры 10 относительно вертикальной оси шкворня 12 гидроцилиндрами 19. При этом продольные оси полуроторов могут занимать положение, например, как показано на фиг. 3, в), вид сверху;

- движение транспортного средства осуществляется за счет создания упора (тягового усилия) винтовыми лопастями 17 полуроторов 16, приводимых во вращение гидромоторами 18. Приводы полуроторов 16 каждого роторно-винтового модуля 3 работают независимо друг от друга так, чтобы компенсировать буксование или проскальзывание одного из полуроторов 16 и поддерживать постоянный упор винтовой лопасти 17 в грунтовой среде. Это повышает тяговую эффективность каждого роторно-винтового модуля 3 и всего транспортного средства.

Предложенное устройство движителя повышает тяговые возможности универсального транспортного средства с модульным роторно-винтовым движителем в режимах прямолинейного движения и поворота, на подъемах и косогорах, а также при оснащении его рабочими технологическими органами, обеспечивая их минимальную нагруженность от перекосов элементов конструкции, связанных с рельефом местности.

Универсальное транспортное средство с роторно-винтовым движителем, включающее корпус и роторно-винтовой движитель, отличающееся тем, что роторно-винтовой движитель состоит из модулей, закрепленных на корпусе транспортного средства подвижно, например, по два с каждого борта с помощью трехточечной подвески, а каждый модуль роторно-винтового движителя состоит из двух полуроторов, установленных соосно с возможностью независимого вращения в подвижном опорном каркасе, закрепленном поворотно и управляемом гидроцилиндрами в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и каждый полуротор приводится во вращение встроенным в него гидромотором.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-96 of 96 items.
15.05.2023
№223.018.59fd

Способ удаления диоксида углерода из природного газа

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к разделению компонентов природного газа газогидратной кристаллизацией, и может быть использовано для удаления диоксида углерода из природного газа. Способ удаления диоксида углерода из природного газа включает образование газовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761705
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a06

Способ автоматической частотной разгрузки энергорайона в условиях отклонения показателей качества электроэнергии

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат – уменьшение объемов отключаемой нагрузки при существенных отклонениях показателей качества электроэнергии от нормируемых значений. Согласно способу при фиксации приборами контроля качества электроэнергии энергорайона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761859
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a54

Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оценке показателей качества электрической энергии (КЭЭ) в системах промышленного электроснабжения. Технический результат – разработка способа анализа КЭЭ в трехфазной системе, реализующего выборочный контроль. Заявленный способ анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769082
Дата охранного документа: 28.03.2022
20.05.2023
№223.018.658e

Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям включает послойное нанесение на блок выплавляемых моделей огнеупорной суспензии, обсыпку зернистым материалом, вытопку моделей, сушку и прокаливание. Предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746664
Дата охранного документа: 19.04.2021
22.05.2023
№223.018.6b40

Способ определения ударной вязкости композиционных материалов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности анализа механических свойств и причин разрушения. Сущность: для проведения испытания на ударную вязкость применяется образец, состоящий из двух оправок и испытуемого композиционного материала, который припаивается к оправкам, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795738
Дата охранного документа: 11.05.2023
16.06.2023
№223.018.7cb3

Способ упрочняющей обработки мартенситно-стареющей стали

Предложенное изобретение относится к способу упрочняющей обработки деталей или изделий из мартенситно-стареющей стали 03Н18К9М5Т. Осуществляют закалку деталей или изделий при температуре 1200±10°C, после которой проводят выдержку в течение 1 часа, охлаждение в воде, трехкратную закалку при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740294
Дата охранного документа: 12.01.2021
Showing 1-4 of 4 items.
26.08.2017
№217.015.e35e

Способ эксплуатации землесосного снаряда

Изобретение относится к техническим решениям эксплуатации землесосных снарядов (земснарядов), в частности к комплексному использованию земснарядов в гидромелиоративном строительстве, включая организацию водоснабжения объектов сельского хозяйства и жилых массивов. Задачей настоящего изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626076
Дата охранного документа: 21.07.2017
19.01.2018
№218.016.0b20

Автономный мобильный робототехнический комплекс

Изобретение относится к автономному мобильному робототехническому комплексу (АМРК) для мониторинга прибрежной зоны и прогнозирования морских природных катастроф. АМРК содержит транспортное средство, включающее герметичный корпус и надстройку, силовую, трансмиссионную установки и движитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632342
Дата охранного документа: 04.10.2017
10.05.2018
№218.016.4d22

Плавающий снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления с колесной формулой 8х8 с гидростатической трансмиссией и возможностью автоматического управления крутящими моментами каждого из колес

Изобретение относится к транспортному машиностроению. Плавающий снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления с колесной формулой 8×8 с гидростатической трансмиссией с возможностью автоматического управления крутящими моментами каждого из колес в зависимости от характеристик опорных грунтов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652300
Дата охранного документа: 25.04.2018
16.06.2023
№223.018.7d61

Гидроциклон для разделения неоднородных жидких сред

Изобретение относится к технике разделения неоднородных жидких сред, в частности к устройствам для разделения суспензий и эмульсий в поле центробежных сил, и может применяться преимущественно в строительной промышленности при добыче нерудных строительных материалов, в частности для получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748449
Дата охранного документа: 25.05.2021
+ добавить свой РИД