本发明涉及热能与动力领域,尤其涉及角动量变速器。
背景技术:
本发明涉及热能与动力领域,尤其涉及一种利用角动量的变速方法,本发明还涉及应用该变速方法的角动量变速器。
技术实现要素:
为了解决上述问题,本发明提出的技术方案如下:
本发明的利用角动量的变速方法,将可自转的惯量体设置为行星惯量体,使所述行星惯量体能够按照转轴公转,利用所述行星惯量体和所述转轴之间的转速差实现变速。
进一步选择性地,所述行星惯量体设为飞轮,所述飞轮接受外部动力,所述行星惯量体的行星架对外输出动力。
进一步选择性地,所述行星惯量体设为飞轮,所述飞轮对外输出动力,所述行星惯量体的行星架接受外部动力。
进一步选择性地,所述行星惯量体设为飞轮,所述飞轮接受外部动力,所述行星惯量体的行星架与所述转轴连接设置,所述转轴对外输出动力。
进一步选择性地,所述行星惯量体设为飞轮,所述飞轮对外输出动力,所述行星惯量体的行星架与所述转轴连接设置,所述转轴接受外部动力。
进一步选择性地,所述行星惯量体的自转轴与所述转轴非平行设置。
进一步选择性地,所述行星惯量体的自转轴与所述转轴非正交设置。
本发明还提供一种应用所述利用角动量的变速方法的角动量变速器,包括旋转结构体、轴和惯量体,至少一个所述轴设置在一个所述旋转结构体上,所述轴的轴线和所述旋转结构体的旋转轴线之间的夹角不等于180度,至少一个所述惯量体设置在所述轴上;所述惯量体与所述轴转动配合设置,或所述惯量体与所述轴连接设置,所述轴与所述旋转结构体转动配合设置。
进一步选择性地,使所述旋转结构体设为动力输入轴,在所述惯量体与所述轴转动配合设置的结构中,所述惯量体设为动力输出轴,在所述惯量体与所述轴连接设置,所述轴与所述旋转结构体转动配合设置的结构中,所述轴和/或所述惯量体设为动力输出轴,或所述旋转结构体设为动力输出轴,在所述惯量体与所述轴转动配合设置的结构中,所述惯量体设为动力输入轴,在所述惯量体与所述轴连接设置,所述轴与所述旋转结构体转动配合设置的结构中,所述轴和/或所述惯量体设为动力输入轴。
进一步选择性地,使两个以上所述轴与一个所述旋转结构体对应设置,一个所述轴与至少一个所述惯量体对应设置。
进一步选择性地,使两个以上所述轴与一个所述旋转结构体对应设置,一个所述轴与至少一个所述惯量体对应设置。
进一步选择性地,在所述惯量体上设置膨胀动叶。
进一步选择性地,在一部分所述惯量体上设置膨胀动叶,在另一部分所述惯量体上设置压气动叶,所述压气动叶经燃烧室与所述膨胀动叶连通。
进一步选择性地,在所述惯量体上设置永磁区,所述永磁区受磁力作用推动所述惯量体旋转,或在所述惯量体上设置励磁区,所述励磁区受磁力作用推动所述惯量体旋转,或所述惯量体上设置电感线圈区,所述电感线圈区接受电能并受磁力作用推动所述惯量体旋转。
进一步选择性地,使所述惯量体设为飞轮。
本发明还提供另一种应用所述利用角动量的变速方法的角动量变速器,包括旋转结构体、轴和惯量体,至少一个所述轴经销轴与一个所述旋转结构体连接设置,至少一个所述惯量体设置在所述轴上;所述惯量体与所述轴转动配合设置,或所述惯量体与所述轴连接设置,所述轴与所述旋转结构体转动配合设置。
进一步选择性地,使所述旋转结构体设为动力输入轴,在所述惯量体与所述轴转动配合设置的结构中,所述惯量体设为动力输出轴,在所述惯量体与所述轴连接设置,所述轴与所述旋转结构体转动配合设置的结构中,所述轴和/或所述惯量体设为动力输出轴,或所述旋转结构体设为动力输出轴,在所述惯量体与所述轴转动配合设置的结构中,所述惯量体设为动力输入轴,在所述惯量体与所述轴连接设置,所述轴与所述旋转结构体转动配合设置的结构中,所述轴和/或所述惯量体设为动力输入轴。
进一步选择性地,使两个以上所述轴与一个所述旋转结构体对应设置,一个所述轴与至少一个所述惯量体对应设置。
进一步选择性地,在所述惯量体上设置膨胀动叶。
进一步选择性地,在一部分所述惯量体上设置膨胀动叶,在另一部分所述惯量体上设置压气动叶,所述压气动叶经燃烧室与所述膨胀动叶连通。
进一步选择性地,在所述惯量体上设置永磁区,所述永磁区受磁力作用推动所述惯量体旋转,或在所述惯量体上设置励磁区,所述励磁区受磁力作用推动所述惯量体旋转,或所述惯量体上设置电感线圈区,所述电感线圈区接受电能并受磁力作用推动所述惯量体旋转。
进一步选择性地,使所述惯量体设为飞轮。
进一步选择性地,使所述旋转结构体与地面垂直设置,所述销轴与地面平、行设置。
本发明中,所谓的“连接设置”是指固定连接设置、一体化设置或联动设置。
本发明中,所谓的“旋转结构体”是指一切可以作旋转运动的结构体
本发明中,所谓的“惯量体”是指具有一定质量的物体,例如质量块、飞轮和部件增重设计所获得的多余的能够形成转动惯量的物质。
本发明中,某个数值X以上和某个数值X以下均包括本数X。
本发明中,在某一部件名称后加所谓的“A”、“B”等字母仅是为了区分两个或几个名称相同的部件。
本发明中,应根据热能和动力领域的公知技术,在必要的地方设置必要的部件、单元或系统等。
本发明的有益效果如下:
本发明所公开的角动量变速器具有结构简单,传动比大,传动效率高的优点。
附图说明
图1所示的是本发明实施例6的结构示意图;
图2、图3所示的是本发明实施例7的结构示意图;
图4所示的是本发明实施例8的结构示意图;
图中:
1旋转结构体、2轴、3惯量体、4永磁区。
具体实施方式
实施例1
一种利用角动量的变速方法,将可自转的惯量体设置为行星惯量体,使所述行星惯量体能够按照转轴公转,利用所述行星惯量体和所述转轴之间的转速差实现变速。
实施例2
一种利用角动量的变速方法,其在实施例1的基础上,进一步将所述行星惯量体设为飞轮,所述飞轮接受外部动力,所述行星惯量体的行星架对外输出动力。
实施例3
一种利用角动量的变速方法,其在实施例1的基础上,进一步将所述行星惯量体设为飞轮,所述飞轮对外输出动力,所述行星惯量体的行星架接受外部动力。
实施例4
一种利用角动量的变速方法,其在实施例1的基础上,进一步将所述行星惯量体设为飞轮,所述飞轮接受外部动力,所述行星惯量体的行星架与所述转轴连接设置,所述转轴对外输出动力。
实施例5
一种利用角动量的变速方法,其在实施例1的基础上,进一步将所述行星惯量体设为飞轮,所述飞轮对外输出动力,所述行星惯量体的行星架与所述转轴连接设置,所述转轴接受外部动力。
作为可以变换的实施方式,实施例1至实施例5中均可以选择性地使所述行星惯量体的自转轴与所述转轴非平行设置,或者使所述行星惯量体的自转轴与所述转轴非正交设置。
实施例6
如图1所示的应用实施例1中所述利用角动量的变速方法的角动量变速器,包括旋转结构体1、轴2和惯量体3,至少一个所述轴2设置在一个所述旋转结构体1上,所述轴2的轴线和所述旋转结构体1的旋转轴线之间的夹角不等于180度,至少一个所述惯量体3设置在所述轴2上;所述惯量体3与所述轴2转动配合设置,或所述惯量体3与所述轴2连接设置,所述轴2与所述旋转结构体1转动配合设置。
实施例7
如图2所示的角动量变速器,在实施例6的基础上,进一步使所述旋转结构体1设为动力输入轴,在所述惯量体3与所述轴2转动配合设置的结构中,所述惯量体3设为动力输出轴,在所述惯量体3与所述轴2连接设置,所述轴2与所述旋转结构体1转动配合设置的结构中,所述轴2和/或所述惯量体3设为动力输出轴,或所述旋转结构体1设为动力输出轴,在所述惯量体3与所述轴2转动配合设置的结构中,所述惯量体3设为动力输入轴,在所述惯量体3与所述轴2连接设置,所述轴2与所述旋转结构体1转动配合设置的结构中,所述轴2和/或所述惯量体3设为动力输入轴。
作为可变换的实施方式,实施例6和7及其可变换的实施方式均可进一步使两个以上所述轴2与一个所述旋转结构体1对应设置,一个所述轴2与至少一个所述惯量体3对应设置(如图3所示的角动量变速器)。
实施例8
一种角动量变速器,在实施例6的基础上,进一步在所述惯量体3上设置膨胀动叶。
作为可变换的实施方式,实施例6和7及其可变换的实施方式均可进一步选择性地选择在所述惯量体3上设置膨胀动叶;或在一部分所述惯量体3上设置膨胀动叶,在另一部分所述惯量体3上设置压气动叶,所述压气动叶经燃烧室与所述膨胀动叶连通;或所述角动量变速器,在所述惯量体3上设置永磁区4,所述永磁区4受磁力作用推动所述惯量体3旋转;或在所述惯量体3上设置励磁区,所述励磁区受磁力作用推动所述惯量体3旋转;或所述惯量体3上设置电感线圈区,所述电感线圈区接受电能并受磁力作用推动所述惯量体3旋转(如图4所示的角动量变速器)。
实施例9
一种应用实施例1所述利用角动量的变速方法的角动量变速器,包括旋转结构体1、轴2和惯量体3,至少一个所述轴2经销轴与一个所述旋转结构体1连接设置,至少一个所述惯量体3设置在所述轴2上;所述惯量体3与所述轴2转动配合设置,或所述惯量体3与所述轴2连接设置,所述轴2与所述旋转结构体1转动配合设置。
实施例10
一种角动量变速器,在实施例9的基础上,进一步使所述旋转结构体1设为动力输入轴2,在所述惯量体3与所述轴2转动配合设置的结构中,所述惯量体3设为动力输出轴,在所述惯量体3与所述轴2连接设置,所述轴2与所述旋转结构体1转动配合设置的结构中,所述轴2和/或所述惯量体3设为动力输出轴,或所述旋转结构体1设为动力输出轴,在所述惯量体3与所述轴2转动配合设置的结构中,所述惯量体3设为动力输入轴,在所述惯量体3与所述轴2连接设置,所述轴2与所述旋转结构体1转动配合设置的结构中,所述轴2和/或所述惯量体3设为动力输入轴。
作为可变换的实施方式,实施例9和10及其可变换的实施方式均可进一步使两个以上所述轴2与一个所述旋转结构体1对应设置,一个所述轴2与至少一个所述惯量体3对应设置。
实施例11
一种角动量变速器,在实施例10的基础上,进一步使所述惯量体3上设置膨胀动叶。
作为可变换的实施方式,实施例10和11及其可变换的实施方式均可进一步选择性地选择在所述惯量体3上设置膨胀动叶;或在一部分所述惯量体3上设置膨胀动叶,在另一部分所述惯量体3上设置压气动叶,所述压气动叶经燃烧室与所述膨胀动叶连通;或在所述惯量体3上设置永磁区4,所述永磁区4受磁力作用推动所述惯量体3旋转;或在所述惯量体3上设置励磁区,所述励磁区受磁力作用推动所述惯量体3旋转;或所述惯量体3上设置电感线圈区,所述电感线圈区接受电能并受磁力作用推动所述惯量体3旋转。
作为可变换的实施方式,实施例9至实施例11及其可变换的实施方式均可进一步选择性地使所述旋转结构体1与地面垂直设置,所述销轴与地面平行设置。
作为可变换的实施方式,本发明所述实施方式均可进一步选择性地使所述惯量体3设为飞轮。
显然,本发明不限于以上实施例,根据本领域的公知技术和本发明所公开的技术方案,可以推导出或联想出许多变型方案,所有这些变型方案,也应认为是本发明的保护范围。