Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 10193

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
522.73 Кб
Скачать
433629-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB433629A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата подачи заявления: февраль. 19, 1934. в„– 5391/34. 433 629 Рі. Полная спецификация принята: август. 19, 1935. : . 19, 1934. . 5391 /34. 433,629 : . 19, 1935. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Нанесение покрытия РЅР° элементы машин , РЈРЛЬЯМ УОРРЕН РўР РГГС, строительного металла РІ упомянутых предварительно отформованных канавках фирмы & , 57 & 58, ', методом распыления. Очень важно, чтобы британская компания , Лондон, ..2, использовала ненормально шероховатый предмет, настоящим заявляя Рѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ поверхности, которая является достаточно пористой для этого изобретения (сообщение РјРЅРµ Рѕ адгезии Рє ней напыленного металла, полученное РёР·-Р·Р° границы - , иначе удовлетворительные результаты РЅРµ могли быть получены корпорацией штата Калифорния, РЎРЁРђ, потому что металл РІ 60 штатах Америки, РїРѕ адресу 711, , РЅРµ имел достаточного сцепления. , , & , 57 & 58, ' . , , ..2, , ( , - , , , 60 , 711, , . Уилмингтон, Калифорния, РЎРЁРђ. РќР° прилагаемых рисунках: , , : Америке), Рё каким образом следует выполнить тот же СЂРёСЃСѓРЅРѕРє 1, схематический РІРёРґ, РІ частности, Рѕ распылении поршня; Рё РЅР° фиг. 2 изображено Рё подтверждено увеличенным РІРёРґРѕРј РІ разрезе 65 следующего утверждения: - через него. ), 1 , - ; 2 65 : - . Настоящее изобретение относится Рє усовершенствованию СЃРїРѕСЃРѕР±Р° нанесения покрытия РЅР° элементы машин, Рё изобретение описано РІ СЃРІСЏР·Рё, РІ частности, СЃ напылением такого покрытия РЅР° поршень РёР· сплава, хотя СЃ его помощью можно обрабатывать такие элементы, как поршни, коленчатые валы. , одинаково хорошо наносить РЅР° подшипники РґСЂСѓРіРёС… машин, изготовленные РёР· пружинной стали Рё С‚.Рї., такие как коленчатые валы, коренные подшипники РёР· твердого металла, чтобы придать РёРј твердость Рё С‚.Рї. Поршень, имеющий гладкую поверхность РёР·РЅРѕСЃР°. обычно обозначается цифрой 1, находится РїРѕ центру. Это особенно применимо Рє опорам токарных станков 2 Рё сначала имеет частичные элементы, изготовленные РёР· сплавов, поверхность которых легка, отрезана СЃ помощью инструмента весом 75, РЅРѕ РјСЏРіРєРѕРіРѕ Рё изнашиваемого. легко. относительное движение между поршнем Рё инструментом осуществляется путем наложения стальной ленты РЅР° поверхность, контактирующую СЃ поверхностью указанного поршня Рё инструмента. - , , , , , - , , , , . , . 1, 2, , 75 . . РёР· таких элементов машины получается жесткая Рё гладкая. Рнструмент приспособлен для нарезания поверхности винтовой резьбы, что СѓРґРІРѕРёС‚ СЃСЂРѕРє службы поршня, РЅРѕ РїРѕ мере его использования СЃСЂРѕРє службы элементов, Р° РІ случае РїРѕРґ поверхностью возникает Рзготовленный РёР· сплава 80 поршень также сохранит цилиндр СЃ широкой канавкой Рё зубчатым РґРЅРѕРј. , , , 80 , . стены. Рнструмент установлен таким образом, чтобы РІРѕ время его резки металл слегка ломался, оставляя СЃСѓСЂРё, известные как полосы снарядов, для РіСЂСѓР±РѕР№ обработки металла, чтобы приклеить полосы Рє снаряду СЃ помощью . поверхность для распыляемого металла 85 распылительное устройство после поверхности РЅР° ней. Другими словами, РІ операции резки, РІРѕРєСЂСѓРі которой должна была быть наложена лента, инструмент РЅРµ только нарезает резьбу, подвергнутую пескоструйной очистке или -образную форму РІ поперечном сечении, РЅРѕ Рё одновременно СЃ ней накатывает или выполняет РґСЂСѓРіСѓСЋ операцию придания шероховатости РІРѕ времени. разбивает поверхность таким образом, чтобы подготовить ее Рє приему, чтобы напыленный металл прилип Рє осадку; такая предварительная обработка для предотвращения отделения вставки позволяла напыленному металлу прилипать Рє ней. РЁРёСЂРѕРєРёР№ вырез или канавка, образующаяся РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ снаряда РІ результате нарезания резьбы, спроектирована таким образом, чтобы канавка могла быть полностью или частично обозначена цифрой 3 Рё без сторон. канавка подрезана, как РІ позициях 4, так Рё РІ 95. Настоящее изобретение заключается РІ том, чтобы обеспечить прилипание между методом нанесения покрытия, включающим металлическую ленту, Рё поршнем. . , - , 85 . , - -, ; . 3 . 4 95 . поверхность металлического элемента машины. После того, как канавка 3 была сформирована РїСЂРё размещении указанного последнего элемента, поверхность поршня, последний находится РІ контакте СЃ режущим инструментом, вызывая готовность Рє приему распыляемого металла 100 относительное движение между элемент Рё РЅР° нем. Это делается путем вращения инструмента так, чтобы режущий инструмент образовывал поршень РІ токарном станке, Рё установки распылительной канавки РІ элементе машины, инструментальном устройстве или устройстве для отсадочной обработки, обозначенном как формованное или установленное таким образом, чтобы РѕРЅРѕ ломало, как правило, цифрой 5. , РЅР° стойке инструмента, металл РЅР° поверхности упомянутой канавки Рё который, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, установлен РЅР° каретке 105, оставляет ее ненормально шероховатой, Р° затем перемещает отсадочное устройство вдоль поршня 2 433,629. составляет:- 85 Этот вкладчик 5 может быть РёР· любой скважины- 1. РЎРїРѕСЃРѕР± наложения металлической ленты известной формы для нанесения металла РІ мелкодисперсной форме РЅР° поверхность металлической машины РЅР° поверхность элемента, включающий размещение указанного последнего поршня. 3 , , 100 . , , 5, , , 105 , 2 433,629 . :- 85 5 - 1. . Проволока РёР· пружинной стали может использоваться РІ элементе, контактирующем СЃ режущим инструментом, отсадочным устройством, таким как рояльная проволока, или РІ любом РґСЂСѓРіРѕРј элементе, вызывающем относительное движение между проволокой РёР· высокоуглеродистой стали, которая затвердевает, Рё инструментом, чтобы резка быстро охлаждалась. инструмент образует канавку РІ элементе машины. Прилипающий слой обозначается ментом, инструмент имеет форму или устанавливается так, чтобы цифра 6 РЅР° СЂРёСЃ. 2, Рё после этого разрушал металл РЅР° поверхности указанного нароста РЅР° поршне. , его шлифуют РґРѕ канавки Рё оставляют его ненормально шероховатым, 45 требуемого размера, Рё, если желательно, шлифовка, Р° затем наращивание металла РІ указанной предварительно отформованной детали может быть такой, чтобы обеспечить хромирование канавки РІ процессе напыления. , , . , 6 . 2, , , 45 , - . покрытие. . 2.
Способ по п.1, в котором этот способ был опробован и протестирован, включающий подрезание кромок упомянутого материала в течение длительного периода времени и наличие канавок, так что наросты металла, как было обнаружено, дают очень превосходные результаты. лучше придерживаться этого. 1, 50 ,. . требующий значительно меньше переупаковки 3. Способ согласно любому из этих двух вариантов обычно оказывается необходимым. предшествующие пункты формулы изобретения, в которых описан процесс машины А, и элемент вращается во время напыления, и заявленный в описании № 408,067, в котором металлоотсадочная машина приспособлена для улучшения стойкости к износу при перемещении по длине элемента машины. 3. . . 408,067 55 . части машин и конструкции 4. Способ по любому из деталей из легкого металла, отличающийся тем, что предшествующие пункты формулы изобретения, в котором для напыления машины или конструктивных деталей используют металлическую проволоку, такую как пружинная стальная проволока, покрытая посредством напыления металла рояльной проволокой, или высокоуглеродистая сталь. проволока. 60, при этом металл более устойчив к 5. Способ в соответствии с любым износом после придания шероховатости деталям по предшествующему пункту, в котором избыток металла путем прорезания канавок или резьбы в металле накапливается на элементе машины, причем избыток металла стачивается до получения теперь особенно описанные и подходящие размеры, а шлифовка может установить природу моего упомянутого изобретения, позволяющую хромирование. 4. , , , . 60 , 5. , , , , , 65 - . Датировано 19 февраля 1934 года. - 19th , 1934.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-06 18:02:17
: GB433629A-">
: :

433630-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB433630A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Приложение : февраль. 19, 1934. в„– 5398/34. 433 630 Р» — Полная спецификация слева: РЅРѕСЏР±СЂСЊ. 23, 1934. : . 19, 1934. . 5398/34. 433,630 - : . 23, 1934. Полная спецификация принята: август. 19, 1935. : . 19, 1935. ПРЕДВАРРТЕЛЬНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Улучшения РІ циклах рабочего тела РІ двигателях внутреннего сгорания Рё турбинах или РІ отношении РЅРёС… , ДЖОРДЖ РОДДАМф, РёР· 10, РќРѕРІРѕРµ адиабатическое сжатие Норта перед нагревом топлива - Р РѕСѓРґ, Бурда, Джорджтаун, Демерара, добавленное РїСЂРё сгорании. Поскольку выхлоп Британской Гвианы, британского подданного, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїСЂРё постоянном давлении, РІ С…РѕРґРµ настоящего изобретения заявляем, что РїСЂРёСЂРѕРґР° этого изобретения, РІ котором тепло отводится РІ сторону тепла, следующая: - теплообменник, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ передается этому Рзобретение относится Рє терино- рабочему телу после изотермической динамики рабочего тела РїСЂРё внутреннем сжатии. , , 10, , , , , . , , , - 30 :- - . двигатели внутреннего сгорания, РІ которых благодаря организации адиабатического сжатия рабочий цикл таков, что сжатие, происходящее РІ рабочем цилиндре 35, является изотермическим, Р° расширение, как упоминалось ранее, возможно РґРѕ адиабатического, «объем давления» получается воспламенение топливного заряда РїРѕ схеме завершается только постоянной теплотой сжатия. - 35 , , , " " " . Линии «давление» Рё «постоянный объем». Цикл РІ этой форме отличается конструкцией двигателя СЃ высоким термодинамическим РљРџР” Рё методом сгорания, поскольку РІСЃРµ тепло, отводимое РёР· цикла, теоретически добавляется Рє топливу. Впоследствии настоящее изобретение имеет РІ своем целевом цикле. Можно показать, что термодинамически улучшенный или модифицированный цикл обеспечивается тем, что адиабатический компрессор вышеуказанного типа, который является специально продвинутой частью цикла, работает РїСЂРё 45°С для двигателей СЃ комбинированным теоретическим РљРџР”, равным 100%. " " " - , 40 . . - 45 - 100%. цилиндро-турбинного типа Рё позволил Батеду 19 февраля 1934 РіРѕРґР°. , 19th , 1934. воспламенение топливного заряда, которое должно быть получено & ., только Р·Р° счет теплоты сжатия. Дипломированные патентные поверенные. Р’ соответствии СЃ изобретением Р·Р° стадиями изотермического сжатия Рё регенерации «Морли Хаус» - 26-28, Холборнский виадук, Р° также стадии нагрева следует стадия Лондона, ..1. . . & ., . , " ", - 26-28, , , ..1. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Улучшения РІ циклах рабочего тела РІ двигателях внутреннего сгорания Рё турбинах или РІ отношении РЅРёС… , ГЕОНГРЕ РОДДАМ, РёР· 10, установки РќСЊСЋ-РќРѕСЂС‚, Р° также для чисто возвратно-поступательных двигателей, Бурда, Джорджтаун, Демерара, РЅРѕ тепловая Британская Гвиана , британский подданный, ограничивается ли эффективность РІ первом случае, настоящим объявляем РїСЂРёСЂРѕРґСѓ этого изобретения - механические трудности РІ использовании Рё то, каким образом должны быть достигнуты высокие максимальные температуры сгорания, которые должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны Рё РІ последний случай РЅР° 70 Рё определяется следующей неизбежно высокой температурой: - выхлопные газы. , , 10, - , , , , , , , - , 70 : - . -Это изобретение относится Рє внутреннему компрессору. Р’ случае чистых поршневых двигателей Рё турбин, работающих РЅР° двигателях внутреннего сгорания, или РІ чистом термодинамическом цикле, которым РјРѕРіСѓС‚ быть турбины внутреннего сгорания, РѕРЅ был 76 определен как предложенное изотермическое сжатие. выполнить изотермический компрессионно-регенеративно-нагревный цикл, РІ котором перед сгоранием РІ РґРІРµ стадии, перед сгоранием, каждое рабочее тело подвергается регенеративному нагреву, изотермически сжимается Рё затем поднимается, Р° также обеспечивать высокое Рё РЅРёР·РєРѕРµ давление РїРѕ температуре Р·Р° счет тепла, извлекаемого РёР· расширение РІ РґРІР° этапа, между Рё 80 выхлопными газами установки. Такой вариант, после которого тепло отдавалось РІ цикл, был предложен для чистых турбинных регенераторов. цилиндр внутреннего сгорания изотермически сжимается перед сгоранием, Р° двигатель поршневого типа, РІ котором РѕРЅ РІ некоторых случаях также после рекуперативного нагрева, сжимается перед сгоранием Рё использует для этого выхлопные газы двигателя, после чего РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ частичный РїСЂРёРІРѕРґ турбины. таким образом, чтобы использовать диапазон адиабатического расширения, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІ указанном расширении между выпускным цилиндром, который выпускает газ РґРѕ давления турбины двигателя, Рё давлением, РїСЂРё котором адиабатическое расширение завершается значительно ниже атмосферного. - - , - , .76 - - , , , , , , 80 . , elt__an, 433,630 - , , - ( , , 70 , - . РџСЂРё этом перед окончательным выпуском газов РІ установку предлагалось использовать регенератор. Р’ соответствии СЃ еще РѕРґРЅРёРј признаком турбины для приведения РІ действие турбокомпрессора РїРѕ настоящему изобретению турбина используется для изотермического сжатия перед соединением СЃ турбоконипрессором, СЃ помощью которого осуществляется регенеративный нагрев, Р° также для приведения рабочего тела РІ изотермический режим РІ электрогенератор, составляющий выход - прессуется перед регенеративным нагревом Рё Р±РѕРєРѕРІРѕР№ загрузкой установки. механически независима РѕС‚ рециркуляции. Целью изобретения является обеспечение возможности движения двигательного агрегата, несущего изотермически-сжатую регенеративно-внешнюю нагрузку. . 75 - - - - , . , - - . Цикл нагрева должен осуществляться РїСЂРё адиабатическом сжатии перед сгоранием. Важным преимуществом более высокого термического РљРџР”, чем раньше, является адиабатическое сжатие. , . Рё это достигается Р·Р° счет использования коэффициента сжатия, который может быть выбран РІ зависимости РѕС‚ температуры соединения СЃ турбиной. Поскольку рабочее тело Рё РїСЂРёСЂРѕРґР° высоких температур сгорания РјРѕРіСѓС‚ использоваться РІ качестве топлива, то СЃ воспламенением можно удовлетворительно справиться Р·Р° счет возвратно-поступательного движения, получаемого только Р·Р° счет теплоты сжатия, РІ двигателе, РІ то время как значительная часть возможностей имеет важное практическое значение. Энергия, присутствующая РІ выхлопных газах, РІ некоторых случаях дает определенные преимущества. - 85 - . , - , , . РёР· поршневого двигателя извлекается. Как легко понять, РєРѕРјР±Рё, использующий РёС… для работы турбины, разрушение которой РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїСЂРё постоянном объеме, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, выбрасывается РІ регенератор, СЃ помощью рабочего цилиндра, который способен дополнительно отводить тепло. РѕС‚ выдерживаемой высокой температуры Рё 95 рабочей жидкости перед окончательным выхлопом РґРѕ давления, Рё расширение РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІ атмосфере. Р’ случае настоящего изобретения заряд снижается РґРѕ безопасного для работы значения, поэтому РІ турбине РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ обычный термодинамический цикл. Сгорание РїСЂРё РєРѕРЅСѓСЃРµ, модифицированное для включения после изотермического постоянного объема, дает широкий диапазон 100 стадий сжатия, стадию адиабатического давления для данного давления сжатия, сжатия, которое повышает температуру Рё, следовательно, обеспечивает высокий максимум Рё давление рабочего тела РґРѕ температуры. РџСЂРё использовании без сгорания выше значений, которые можно получить, требуя изотермического сжатия, изотермического сжатия Рё давления регенерации, выходящего Р·Р° пределы турбокомпрессионного нагрева. , , , , 95 , . , , . 100 , , - - . Р’ конце этого прессора, Рё это выгодно СЃ точки зрения стадии, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ горение СЃ последующим термодинамическим адиабатическим расширением. Адиабатический РљРџР” Рё производительность увеличиваются РїСЂРё сжатии, сгорании Рё частично адиабатическом увеличении максимальной температуры. , - . - , . расширение РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІ цилиндре. Следует понимать, что тепло топлива представляет СЃРѕР±РѕР№ 110 поршневой двигатель, Рё добавленное РїСЂРё сгорании топлива СЃ выхлопами такого агрегата используется для работы подходящего газообразного рабочего тела, которым является турбина, РІ адиабатическое расширение - предпочтительно РІРѕР·РґСѓС…РѕРј, РЅРѕ может РїСЂРё определенных условиях доводиться РґРѕ температуры, подходящей для условий, быть смешанным СЃ РІРѕР·РґСѓС…РѕРј, охлажденным для нагрева регенератора, Рё конечные выхлопные газы служить разбавителем для 115 выхлопных газов РїСЂРё РЅРёР·РєРѕР№ температуре. снизить температуру горения. Эффект самого топлива адиабатического сжатия, сгорание которого заключается РІ увеличении максимального сгорания, рабочее тело составляет получаемую мощность, Рё эта связанная жидкость может быть твердой, жидкой или СЃ выделением РёР· выхлопных газов газообразных веществ. 120 газов тепловой энергии турбиной Рё для того, чтобы изобретение могло быть реализовано - регенератор, обеспечивающий РЅРёР·РєРёР№ конечный выхлоп, четко понятную Рё легко переносимую температуру, значительно увеличивает РЅР° практике тепловой РљРџР” цикла, РІ то время как лист чертежей, иллюстрирующих то же самое, температура выхлопа РёР· цилиндра РЅРµ выше, чем Сѓ материалов. РќР° фиг. 1 изображен Рџ.Р’. Схема Рё конструкция роторных турбин РјРѕРіСѓС‚ иметь термодинамический цикл РІ соответствии СЃ выдержкой. Какая установка двигателя внутреннего сгорания Таким образом, согласно изобретению после согласно изобретению работает Рё СЃ изотермическим сжатием Рё рекуперацией. РќР° фиг.2 схематически изображена 130 433,630 3 комбинированная турбина Рё поршневая турбина Рё компрессорная двигательная установка согласно изобретению механически соединены вместе Рё ция. механически независим РѕС‚ двигателя. РќР° фиг. 1 показан , так что турбина обеспечивает форму термодинамического цикла мощности для приведения РІ действие компрессора 70, РІ соответствии СЃ которым работает РјРѕР№ улучшенный , поглощающий РІСЃСЋ мощность двигателя, Цикл состоит РёР· разработанного Р‘. Двигатель Р• соединен СЃ пятью ступенями, изотермическим сжатием вдоль нагрузки Рё обеспечивает полезную мощность - СЃ последующим добавлением регенеративной мощности установки. 110 , , , - , , 115 . . , , , , . 120 -- , , , , : 1 .. , . 2 130 433,630 3 - . 1, 70 , . , -, - . Подача топлива для получения тепла РїСЂРё постоянном давлении РїРѕ линии -, двигатель управляется регулятором 75, Р° также РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ адиабатическое расширение, которое связано СЃ - или образует его части после сгорания, РЅРѕ следует Р·Р° двигателем . -, 75 - , . прибавка регенеративного тепла РїРѕ Р±-РІ, Так как фазы клапанов 4 Рё 5 там стадия адиабатического сжатия фиксированы, то отсюда следует, что давление Рё СЃ-Рґ, что поднимает температуру выхлопа РѕС‚ 80 заряда РґРѕ той необходимое для горения. двигатель изменяется РІ зависимости РѕС‚ нагрузки: РІРѕ время сгорания РїСЂРё постоянном объеме РѕРЅ становится выше или ниже РІ зависимости РѕС‚ того, насколько велика или мала нагрузка, температура Рё давление растут вдоль -. Поскольку выхлоп РґРѕ адиабатического расширения -. двигатель представляет СЃРѕР±РѕР№ рабочую жидкость. Выхлопные газы РїСЂРё постоянном давлении имеют место РІ турбине Рё температуре 8,5 РїРѕ -. Давление этой рабочей жидкости меняется РІ зависимости РѕС‚ температуры. Следует заметить, что РїСЂРё нагреве нагрузки скорость турбины изменяется, отклоняется РїРѕ линии - РЅРµ полностью СЃ нагрузкой РЅР° главный двигатель , поскольку теряется РІ цикле, поскольку большая часть Единственным управлением турбины (остальная ее часть, опять же, используется регенеративными устройствами, Р° РЅРµ обычными предохранительными устройствами) является перекачка поступающей рабочей жидкости. состояние выхлопа двигателя . -, 4 5 . -, 80 . , - . -. 8,5 -. , - , ( . ) . . Единственное тепло, которое действительно отводится РІРѕ время цикла компрессора, - это то, которое отводится РІРѕ время , зависит РѕС‚ скорости, СЃ которой РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ изотермическая стадия сжатия вдоль линии -. приводимый, что, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, зависит РѕС‚ Вышеупомянутый цикл может быть осуществлен РїСЂРё подаче энергии РЅР° турбину Рё, таким образом, 95 практической эксплуатации СЃ помощью установки РІ устройстве, показанном РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2, схематически проиллюстрированном РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2. РјС‹ имеем изотермическую степень сжатия . - охлаждаемый турбокомпрессор для изменения нагрузки Рё, следовательно, изотермического сжатия РІРѕР·РґСѓС…Р°, используемого РІ качестве давления РЅР° РІС…РѕРґРµ РІ цилиндр двигателя Р• рабочего тела, откуда зависит РєРѕРј- РѕС‚ внешней нагрузки РЅР° 100 РїСЂРѕС…РѕРґРѕРІ сжатого РІРѕР·РґСѓС…Р° Рє регенератору или двигателю, причем РѕРЅРѕ может быть больше или меньше РІ зависимости РѕС‚ теплообменника , который поддерживается РїСЂРё большой или легкой нагрузке. -. , 95 2 2. - , , , - 100 , , . РІ нагретом состоянии выхлопом Так как газораспределения клапанов 4 Рё 5 турбины Р‘. РР· регенератора Р” фиксированы, степень адиабатического сжатия жидкости, поступающей РІ цилиндр Рё поршень, постоянна, Рё, следовательно, двигатель Р• снабжен впускным отверстием Давление выхлопа РІ двигателе Р• меняется СЃ помощью клапанов 4 Рё 5 соответственно. РќР° РІРїСѓСЃРєРµ нагрузка, поскольку постоянный адиабатический распределительный клапан 4 рассчитан РЅР° то, чтобы допустить степень рабочего давления, накладывается РЅР° жидкость РІ цилиндр двигателя РїСЂРё заданном давлении, которое меняется РІ зависимости РѕС‚ нагрузки. 4 5 . , , 4 5 . 4 - . добытая точка такта выпуска, как здесь: Ниже описаны подходящие клапаны 110. газораспределения для двигателя Р•, работающего РІ режиме Рђ. Р’РїСѓСЃРєРЅРѕР№ клапан 4 остается открытым только РІ двухтактном двигателе. Начиная СЃ момента, достаточного для того, чтобы разрешить уже точку воспламенения, РѕР±Р° клапана 4 Рё 5 закрываются, частично заполняя сжатую жидкость, Рё остаются таковыми РІ течение всего цилиндра Рё закрываются РІ такой момент, РєРѕРіРґР° начинается рабочий С…РѕРґ. Примерно РїСЂРё нижней мертвой точке 115 жидкость, попавшая РІ цилиндр, находится РІ центре (точная точка зависит РѕС‚ адиабатически сжатой РІРѕ время детального проектирования двигателя) выхлопной оставшейся части такта, РґРѕ температуры, клапан 5 открывается, давление РІ цилиндре, которое обеспечивает мгновенное воспламенение, которое РІСЃРµ еще значительно выше атмосферного. Топливо впрыскивается примерно РїСЂРё максимальном мертвом давлении. Выхлоп РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІ течение 120 центра. С…РѕРґ вверх РґРѕ точки, РІ которой поршень РІРѕ время такта выпуска рабочий прошел около РґРІСѓС… третей С…РѕРґР°. - 110 . 4 - . , 4 5 , . 115 ( ) , 5 , . . 120 . - - . жидкость, РІСЃРµ еще имеющая температуру Рё давление. Здесь РІРїСѓСЃРєРЅРѕР№ клапан 4 открывается Рё одновременно РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ значительно выше атмосферного, выпускной клапан 5 закрывается, через выпускной клапан 5 Рє турбине обычно допускается очень небольшое перекрытие 125, для которого РѕРЅ служит силовая жидкость. чтобы продуть цилиндр. Р’РїСѓСЃРє Выпускной клапан 5 остается открытым, РІ то время как клапан 4 остается открытым только РЅР° время, достаточное для большей части С…РѕРґР° вверх Рё позволяет цилиндру наполниться, РїСЂРё этом высоко закрывается одновременно СЃ открытием сжатой жидкости РёР· компрессора Рђ Рё РІРїСѓСЃРєРЅРѕРіРѕ клапана 4, внутренний диаметр теплообменника Рё закрывается примерно РЅР° РѕРґРЅРѕР№4 483,6O0 трети рабочего С…РѕРґР° РѕС‚ верхней мертвой точки 1. Рабочий центр двигателей внутреннего сгорания. РћР±Р° клапана 4 Рё находятся РІ режиме изотермического сжатия, регенерируются, Р° оставшаяся часть С…РѕРґР° имеет пятикратное закрытие, цикл, вращение после РёР·Рѕ, РІ результате чего заряд адиабатически сжимается РґРѕ температуры воспламенения РїСЂРё примерно 5-Рј нагреве. жидкость находится РІ верхней мертвой точке. допускается РІ Р¦РР›РНДРЕ двигателя, РіРґРµ частота вращения двигателя высока, четырехцилиндровый поршневой двигатель внутреннего сгорания, работа двигателя , может ли РѕРЅ быть блоком, РІ котором РѕРЅ адиабатически РїСЂРёРЅСЏС‚ для уменьшения тепловых напряжений РІ нем, сжимается РґРѕ того, как РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ сгорание, 70 РІ этом случае имеется РґРІР° такта холостого С…РѕРґР°, после чего РІ указанном цилиндре РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ частичное адиабатическое расширение между тактом выпуска Рё мощностью РІ указанном цилиндре, причем клапаны синхронизируются для подачи выхлопных газов РІ турбину РІ адиабатическом режиме следующим образом: расширение завершается РґРѕ окончательного После впрыска топлива РІ верхнюю мертвую точку выхлопные газы направляются РІ регенератор. 75 РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ рабочий С…РѕРґ Рё 2. , 4 , 5 , 5 125 . . 5 4 - 4, one4 483,6O0 1. . 4 -, , , - enlcra6 . - - , , , 70 , , , , - , . 75 2. Двигатели внутреннего сгорания согласно -
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-06 18:02:20
: GB433630A-">
: :

433631-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB433631A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата подачи заявления: февраль. 19, 1934. в„– 5399/34. 433,631 Полная спецификация слева: РЅРѕСЏР±СЂСЊ. 23, 1934. : . 19, 1934. . 5399 /34. 433,631 : . 23, 1934. Полная спецификация принята: август. 19, 1935. : . 19, 1935. ПРЕДВАРРТЕЛЬНЫЕ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРусовершенствования или относящиеся Рє турбинам внутреннего сгорания , , РёР· 10, двухцилиндровая конструкция для , Бурда, Джорджтаун, Демерара, Р±РёРЅР°, СЃ высокотемпературным ротором 55 Британская Гвиана, британский подданный, работает РЅР° высокой скорости, Рё настоящим заявляем, что характер работы ротора РїСЂРё РЅРёР·РєРѕР№ температуре является следующим: - относительно низкая скорость. Это будет; Настоящее изобретение относится Рє определенным специально разработанным небольшим усовершенствованиям стали РІ поковках чистых турбинных установок, которые Р±СѓРґСѓС‚ использоваться для работы РІ роторе СЃ высокой температурой термодинамического цикла, Рё позволит сжимать рабочую жидкость обычной конструкции паровой турбины изотермически, Р° затем перед поступлением. секция турбины СЃ более РЅРёР·РєРѕР№ температурой Рё большей площадью нагревается регенеративно турбиной. , , 10, , , , , , 55 , , - : - . ; 60 . тепло, рекуперированное РёР· выхлопных газов. Высокотемпературный ротор может быть выброшен турбиной после расширения, соединенного СЃ низкотемпературным ротором, Рё работать РІ нем. высокотемпературный ротор может быть соединен СЃ компрессорным агрегатом так, чтобы Р·Р° счет улучшения вращения внутреннего сгорания снизить нагрузку РЅР° зубчатую передачу. 65 - , . - - . Оптимальная установка для практического применения. Р’ качестве альтернативы компрессор может иметь эффект вышеописанного цикла. РґРІР° цилиндра, ротор РЅРёР·РєРѕРіРѕ давления. Другая цель настоящего изобретения состоит РІ том, чтобы РІ сочетании СЃ низкотемпературной турбиной обеспечить улучшенную конструкцию двухцилиндрового ротора Рё камеры сгорания ротора высокого давления, предназначенную для РјРёРЅРё-соединения СЃ высокотемпературной камерой сгорания для повышения эффекта. РЅР° камере сгорания – роторе турбины. 75 бер, «ползучести», которая возникает. Однако вышеописанные меры одновременно подвергают стрессу Рё высокой температуре Рё РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚ только тогда, РєРѕРіРґР° установка может работать. Этот эффект РїСЂРё работе паровой турбины, запущенной РІ условиях «холостого хода», обусловил необходимость использования только умеренных давлений, Р° там, РіРґРµ турбина должна быть соединена СЃ высокими температурами, необходимо разделить 80 используемых давлений. полностью сжимающий элемент РїРѕ данной части изобретения - выходная мощность. РЎ этой целью перед РІС…РѕРґРѕРј РІ камеру сгорания турбины Рё камеру смешения рабочая среда предпочтительно предназначена для выработки только жидкости РёР· теплообменника, мощности, необходимой для компрессора, чтобы 85 пройти через пространство рубашки, СЃ которым РѕРЅР° соединена, Рё низкая температура РІРѕРєСЂСѓРі передней части турбинной секции, которая соединена СЃ камерой сгорания, Р° именно. РџСЂСЏРјРѕРµ подключение Рє нагрузке предназначено для обеспечения части, находящейся перед ней, необходимой выходной мощности. 70 . , - , - - . 75 , " ", , - . " " , 80 . - . , - , 85 , $35 . , , . горелка. Этого уравновешивания давления РЅР° систему управления можно добиться, изменяя 90 высокотемпературную часть системы подачи топлива Рё, следовательно, стенки камеры максимального сгорания, Рё, снимая максимальную температуру, компрессор всегда испытывает напряжение, РјРёРЅРёРјРёР·РёСЂСѓСЏ эффект работы РЅР° полной мощности. выход. — Альтернативно Рі ползать». РљСЂРѕРјРµ того, РІ то время как регулятор охлаждения может изменяться, как топливный эффект рубашки будет иметь малую подачу или вообще отсутствовать, так Рё давление сжатия, РІ качестве недостатка Р±СѓРґСѓС‚ потери РЅР° излучение, Рё РІ этом случае сжимающий элемент должен быть уменьшен. быть независимым РѕС‚ силового элемента, С‚.Рє. может быть использован аналогичный СЃРїРѕСЃРѕР±, описанный выше, так что изменение СЃ преимуществом РІ случае высокого давления сжатия может быть получено Р·Р° счет температурной секции или цилиндра изменения скорости компрессора. Этот РєРѕСЂРїСѓСЃ турбины, который может быть аналогичным образом управляющей системой, имеет то преимущество, что имеет рубашку, Рё РјРѕРµ изобретение включает РІ себя такое снижение потерь РІ компрессоре СЃ помощью этой конструкции. нагрузка, Рё, поскольку давление компрессора согласно РґСЂСѓРіРѕР№ части изобретений падает СЃ повышением максимальной температуры, РІ качестве дальнейшего средства достижения термодинамического РљРџР”, поддерживается РЅР° высоком СѓСЂРѕРІРЅРµ 105 РїСЂРё высоких температурах, СЏ РјРѕРіСѓ принять РїСЂРё пониженных нагрузках . . 90 - , , , . - ". , , 95 , . , , , . 100 , . , , - , , - 105 , . [Цена 11-] 4s 2 433,631 Другая часть настоящего изобретения, проходящая через пластины Рё извилисто, касается конструкции РёР· стороны РІ сторону, РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ конца теплообменника, который состоит РёР· пластинчатого РєРѕСЂРїСѓСЃР° Рє РґСЂСѓРіРѕР№, упомянутые трубки, фитинги типа 15, для обеспечения максимальной температуры РІ отверстиях СЃ кромками или фланцами для повышения эффективности. Р’ соответствии СЃ этой частью пластин, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию, теплообменник контактирует СЃ РЅРёРјРё РїРѕ всей площади, насколько это возможно, внутри РєРѕСЂРїСѓСЃР°. [ 11-] 4s 2 433,631 - , , , 15 , . . параллельные отношения Р°. серия пластин, датированных 19 февраля 1934 РіРѕРґР°. . 19th , 1934. между которыми выхлопные газы текут так, что & ., что РѕР±Рµ стороны пластин РјРѕРіСѓС‚ нагреваться. Сжатая рабочая жидкость В« В» РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РїРѕ трубам, идущим РїРѕ транс- 26128, , , ... . . & ., , . " ", - 26128, , , ... ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ турбинах внутреннего сгорания , , , 10, , поэтому выступает РІ качестве производителя горячего газа, сжатого газа, который обеспечивает электроэнергию Британская Гвиана, британский подданный, делает для нагрузочной турбины Рё автоматика тем самым заявляют Рѕ характере этого, Рё это действительно доставляет его. РїСЂРё правильной температуре 70 Рё каким образом должно быть выполнено то же самое Рё давление для преодоления внешней нагрузки, чтобы быть конкретно описанной нагрузкой, Рё РІ то же время выхлоп Рё установленный РІ Рё последующий РёР· нагрузочной турбины поддерживаются РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ утверждение: - достаточно высокое значение для получения , , , 10, , , , , , , : , - . 70 , , : - Настоящее изобретение относится Рє чистому максимально возможному увеличению СЃСЂРѕРєР° службы турбинной установки, работающей РїСЂРё известной температуре сжатого РІРѕР·РґСѓС…Р°. термодинамический цикл жидкости, РІ котором работа РїСЂРё прохождении через нагревающую жидкость изотермически сжимается Рё теплообменник, увеличение которого увеличивается перед поступлением РІ турбину, является решающим фактором РІ определении эффективности регенеративной рекуперации Р·Р° счет рекуперации тепла термодинамического цикла. РЅР° 80% РѕС‚ выхлопных газов, выбрасываемых заводом. 75 . , - , - 80 . турбиной после расширения РІ ней. РљРѕРіРґР° регулятор работает РЅР° пониженном СѓСЂРѕРІРЅРµ. Целью настоящего изобретения является изменение нагрузки для сокращения подачи топлива, улучшения теплового РљРџР” турбины РґРѕ максимальной температуры Рў3 Рё перевода РЅР° работу РІ соответствии СЃ вышеизложенным последовательно падения тепла РІ первом цикле, Рё это достигается Р·Р° счет уменьшения скорости турбины Рё некоторых улучшенных конструктивных особенностей, связанных СЃ изотермической скоростью, которые далее более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ объяснены. прессор снижен. Математически можно показать, что давление сжатия подачи повышает эффективность цикла СЃ появлением первой турбины, Р° также снижает 90 повышение температуры Рў3, достигаемой температуры Рё давления ее выхлопа рабочим телом перед РІРїСѓСЃРєРѕРј подаваемых газов. Рє нагрузочной турбине, Рє турбине. Это также может быть показано РІ соответствии СЃ нагрузкой. Автоматическое увеличение РљРџР” РїСЂРё редукционном уменьшении давления сжатия РґРѕ величины сжатия, уверенного РїСЂРё нагрузке, компенсирует 95 давлений. Таким образом, особенностью изобретения РїРѕ уменьшению эффективности термодинамического цикла является то, что РЅР° практике следует более эффективное использование этих РґРІСѓС… факторов, приводящее Рє максимальной температуре Рў3 РїСЂРё повышенном РєРїРґ. сниженные нагрузки. Рё, следовательно, улучшенная РёР·Рѕ-мощность будет поглощаться РїСЂРё приведении РІ действие регенеративного теплового компрессора СЃ тепловым сжатием. . , T3 85 , . . 90 T3 . . - 95 . - , - T3 . . 100 , , - - . Внутритурбинная установка содержит высокотемпературную турбину высокого давления СЃ усовершенствованной конструкцией механизма сгорания для сгорания, механически соединенную СЃ изотермической камерой для работы РїСЂРё нормальной высокой температуре Рё более РЅРёР·РєРёС… температурах, Р° также РїСЂРё более высоких температурах. температуры. - - -- - , . турбина, получающая нагрузку РѕС‚ давления. Р’ последнем случае конструкция представляет СЃРѕР±РѕР№ подачу горячей рабочей жидкости РёР· устройства, предназначенного для минимизации выхлопных газов первой турбины, РІ сочетании СЃ «ползучестью», которая создается одновременно СЃРѕ средствами управления, которые - одновременное напряжение Рё высокая температура, поэтому 110 контролирует подачу топлива РІ камеру сгорания, что более высокие максимальные температуры РјРѕРіСѓС‚ использовать камеру, которая питает первую, Рё тем самым повысить эффективность турбины, турбокомпрессорной установки Рё полученной мощности. , - " ", - - , 110 - , - - , - , . 433,631 3 Согласно этой части изобретения выхлопные газы, которые также РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚, РґРѕ попадания РІ камеру сгорания, через теплообменник, РЅРѕ РІ камеру сгорания Рё смесительную камеру, имеют рабочие отдельные каналы. 433,631 3 - , - , . Жидкость РёР· теплообменника РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РёР· , нагретый РІРѕР·РґСѓС… РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через кожуховое пространство, окружающее трубопровод 3, РІ камеру сгорания. 70 передняя часть камеры сгорания, детальная конструкция которой представляет СЃРѕР±РѕР№ камеру, Р° именно часть, которая находится впереди, описана позже. РџСЂРё этом горение горелки. Это уравновешивает предкамерное топливо, которое может быть либо уверенным РІ высокотемпературной части жидкого, твердого или газообразного, сгорает РІ стенках камеры сгорания, Р° РІ сочетании СЃ нагретым сжатым 75, снимая СЃ РЅРёС… напряжение, минимизирует количество РІРѕР·РґСѓС…Р°. , тем самым повышая его температуру РґРѕ эффекта «ползучести». Далее РїРѕРєР° высокое значение (С‚.Рµ. температура Рў3). 3 . 70 :- . . - , , , , , 75 , , " ". , (.. T3). Охлаждающий эффект рубашки будет иметь РР· камеры сгорания , небольшие или отсутствующие недостатки, излучение горячей рабочей жидкости РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РґРѕ высоких потерь, Р±СѓРґСѓС‚ уменьшены. температура - турбина высокого давления, 80. Может быть использовано аналогичное средство, которое сконструировано таким образом, чтобы СЃ преимуществом противостоять высокотемпературному рабочему телу Рё представляет СЃРѕР±РѕР№ температурную секцию или цилиндр предпочтительно расположенного СЃ высокой температурой. РљРѕСЂРїСѓСЃ турбины, который также может иметь перепад давления РІ первой ступени давления, снабженный рубашкой, Рё РјРѕРµ изобретение включает РІ себя такой, который может иметь сложную скорость. Турановая расстановка. может состоять РёР· РѕРґРЅРѕР№ высокой температуры. Рзобретение проиллюстрировано Рё только РЅР° стадии падения, или Р·Р° этой первичной стадией, объясненной более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ СЃРѕ ссылкой, может следовать дополнительная низкая температура, как показано РЅР° прилагаемых чертежах, РЅР° стадиях падения либо импульса, либо : - тип действия. Несмотря РЅР° то, что эффективность турбины имеет важное значение РїСЂРё создании турбинной установки РІ соответствии СЃ машиной, термодинамические преимущества изобретения. высокого значения Рў3 таковы, что РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2 показан РІРёРґ РІ разрезе предпочтительного РЅР° практике использования камеры СЃ меньшим разрушением, приспособленной для нормальных эффективных температур первого давления СЃ высоким теплопадом 95 . этап снижения температуры Р РёСЃСѓРЅРѕРє 3 - разрез рабочей жидкости РґРѕ величины, РїСЂРё которой РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ разрушение ротора. камера, адаптированная для более высоких, может СЃРїРѕРєРѕР№РЅРѕ выдерживать. , , . -- , 80 , , , , . . ' , - , :- . 90 1 - , . T3 2 - , , 95 . 3 - . . температуры. Максимальная температура T3 соответствует СЂРёСЃ. 1, Р° представляет СЃРѕР±РѕР№ турбокомпрессор, таким образом, ограниченный камерой сгорания любого известного типа, снабженной бербером, сопловой камерой Рё первой частью СЃ эффективными устройствами охлаждения РєРѕСЂРїСѓСЃР° турбины, которые сконструированы Рё поддерживают подачу РІРѕР·РґСѓС…Р°. РІ охлажденном состоянии, как описано ниже, чтобы исключить РІ течение всего его прохождения вредное воздействие комбинированного высокотемпературного компрессора, так что изотермическая среда Рё напряжения давления. 105 результатов прессования. Такое охлаждение может быть удобным. РљСЂРѕРјРµ того, РІ конструкции, показанной РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1, потери РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ турбины, диафрагмах Рё неподвижной направляющей восстанавливаются. так как РѕРЅРё РїСЂРёРІРѕРґСЏС‚ Рє лопаткам СЃ водяными рубашками, Р° Р·Р° счет вытяжки - повторного нагрева рабочего тела, которым является РІРѕР·РґСѓС… РѕС‚ компрессора РІ костюме - увеличивается располагаемый перепад тепла РІ 110 способных интервалах Рё пропускание его через любую турбину РЅРёР·РєРѕРіРѕ давления b2, Рё общая известная форма охладителя РґРѕ его РІС…РѕРґР° РІ турбину, потери РІ турбине также проявляются РІ увеличении Рє следующей ступени сжатия, количества температур выхлопных газов над слоем таких охладителей РІ зависимости РѕС‚ теоретической величины Рё восстанавливаются СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРѕР№ конкретного случае, поскольку Рё передаются рабочему телу 115 техническая эффективность Рё первоначальная стоимость как после сжатия, Р·Р° счет увеличения тепла СЃ увеличением количества охладителей теплообменника . . T3 1, - , , , , , - . 105 . - , 1, , . , - - 110 b2, , - , , , 115 , . предоставил. Компрессор Р° может состоять РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ или нескольких камер, роторы которых механически соединены СЃ компрессором, которые приводятся РІ движение непосредственно или через Р°, РЅРѕ механически независимо РѕС‚ зубчатой передачи 120, расположенной так, чтобы обеспечить максимальную турбину. b2, Рё обеспечивает мощность для обеспечения максимальной эффективности сжатия Рё РїСЂРёРІРѕРґР° изотермического компрессора, Р° также наиболее СѓРґРѕР±РЅРѕРіРѕ расположения РґСЂСѓРіРёС… вспомогательных устройств, таких как топливные насосы, компрессор Рё его охлаждающее устройство. Насосы охлаждающей РІРѕРґС‹, смазочное масло РћС‚ компрессора, насосы сжатого РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё С‚. Рґ. Будучи механически независимым. 125 холодный РІРѕР·РґСѓС… РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через трубопровод 2 Рє подвеске нагрузки, турбина может быть теплообменником , который может быть любым, предназначенным для работы СЃ высоким числом оборотов известного типа, РЅРѕ предпочтительно СЃ такой же частотой вращения, РІ результате чего ротор описан ниже. Сравнительно небольшой Рё легко пропускаемый РїСЂРѕС…РѕРґ для сжатого РІРѕР·РґСѓС…Р° выполнен РёР· РїРѕРєРѕРІРѕРє РёР· специальной жаропрочной РїРѕРєРѕРІРєРё. 180 4 433 631 сплава или сталей, температура которых невозможна, составляет РѕС‚ 1 300 РґРѕ 17 300 . . - , , 120 - b2, - , . , . . 125 2 , , , . . 180 4 433,631 , 1 300 . 17300 . кованые больших размеров. Также высокая скорость вращения РІ соответствии СЃ давлением сжатия является предпочтительной для используемого Рё детального проектирования конструкции турбокомпрессора Р°. турбина эти цифры соответствуют тому, что турбина позволяет построить практичную конструкцию СЃ 70 текучей средой. РїСЂРё температуре, теперь сниженной РґРѕ известных материалов Рё ограничивающей «допустимое значение размера РІ современной паровой турбине» теплообменника РґРѕ разумной практики, РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через трубопровод 4 Рє размерам. . ' - . )' .- 70 . ' ' 4 . турбина Р±2. РўСѓСЂР±РёРЅР° f2 может быть РїСЂРё работе СЃ полной нагрузкой Рё частотой вращения известного многоступенчатого типа. Р±Р». будет - такой Рў-образный компрессор 75 СЃ РЅРёР·РєРёРјРё перепадами тепла РЅР° ступень для обеспечения - будет сжимать РґРѕ максимальной эффективности требуемой полной нагрузки; давление сжатия реакции Парсонса Рё конструкция турбины являются особенно передовыми -' будет выбрасывать газ РІ турбину b2 РїСЂРё SuICh3, что является сложным РёР·-Р·Р° сравнительно РЅРёР·РєРёС… температуры Рё давления, что обеспечит давление Рё удельный объем b2, развивающий его номинальную полную мощность. загружают рабочую жидкость РїСЂРё ее прохождении через трубопровод. РќР° понижении РѕС‚ ло СѓР» регулятора турбины Р±2. РњС‹ сократим ' Рё поэтому РѕС‚ турбины Рё текущей жидкости уменьшите m1aimui '. '. Рў3 РІСЃРµ еще РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ температуры. большая Рё, следовательно, самая маленькая капля РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ, чем окружающий РІРѕР·РґСѓС…, РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ - [, СЃ результатом tплоская скорость ] 85 5 Рє теплу . b2. f2 - . . - - 75 - ; -' b2 SuICh3 b2 ' . b2. ' , m1aimui '. '. T3 . ,- ' , - [, ] 85 5 . Р’ РїСЂРѕС…РѕРґРµ будет уменьшено РІСЃРµ количество выхлопных газов, проходящих через теплообменник, давление сжатия Рё 1 Р» выхлопных газов, отдающих РІРѕР·РґСѓС… РІ гребенку b2 РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ температуре Рё давлении сжатого РІРѕР·РґСѓС…Р°. РїСЂРё его переходе РѕС‚ РєРѕРјР»- РІ соответствии СЃ вФиитл нагрузки. - ]1 - 1l - b2 \- - - . прессор Р° РІ камеру сгорания РЎ, Нагрузочный турник ['2 может быть построен РІ 90 Рё, наконец, выхлоп РІ атмосферу РІ 6 РѕРґРёРЅ или несколько . (работает РІ серии РїСЂРё температуре немного выше атнии- или параллельно РІ ' Рє (' (".. СѓРґРѕР±РЅРѕРµ расположение машины, Рё. , ['2 ) -- 90 6 . ( - ' (' ('.. , . Подача топлива РІ камеру сгорания РІСЃРµ еще разделена РЅР° LR11, камера находится РїРѕРґ контролем элемента ! РћРЅ будет иметь диэлектрическую СЃРІСЏР·СЊ 95 регулятора , который приводится РІ движение турбиной СЃ механической нагрузкой, например, РІ Р±РёРЅРµ b2, Рё запуск может быть удобным. Проскальзывание турбины СЃ зубчатой передачей достигается Р·Р° счет накопленного сжатого газа. Р’ таких случаях РІРѕР·РґСѓС…, который можно взять РёР· монеты, можно всегда держать РїРѕРґ СЂСѓРєРѕР№. низкая скорость РїРѕРґ прессом 1-. Чтобы запустить установку РІ сжатом состоянии РІ режиме ожидания, РІ систему осторожно подается подаваемый РІРѕР·РґСѓС…, Рё подаваемый, как Рё РєРѕРіРґР° это требуется открытыми горелками, воспламеняется любым подходящим источником топлива. lr11 ! - 95 - ;, ' , b2, . ' . , ' !-',1 - - . 1-. " - " , 100 ' , -. средства, такие как зажигание СЃ электрическим подогревом. Там, РіРґРµ требуется реверсивное управление. , - '' . Точки зажигания или свечи зажигания. Р’РѕР·РґСѓС… 'Рё! Реверс силовых турбин )'- Рё подача топлива постепенно открываются, клапан используется! ( ' '- прокатиться 105 РґРѕ компрессорного агрегата. -i4 запускает -турбину 1)1 ' '' внутрь для вращения Рё ускоряется РґРѕ этой точки, РІ точку или РІ обратную сторону '' 1 -холм. . '! )'- ! ( ' '- 105 . -i4 - 1)1 ' '' , '' 1 -. РєРѕРіРґР° подача РІРѕР·РґСѓС…Р° РёР· воздушного СЃСѓРґРЅР° является РѕРґРЅРёРј типом - '(' важна для РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ вращения. после. иллюстрировано '' - , РїСѓСЃРєРѕРІРѕР№ РІРѕР·РґСѓС… отключается. - - '(' . . '" - . 2.
Нагретый воздух от R1 доставляется к змеевику, проходя через турбину 1, 2 в ионную камеру с 1, и тво пайпоэс и теплообменник д и атнлосплере, но 10. Это поступающее в -трубу 7 '-\-- при давлении и температуре iIlсульфи- до 1, где топливо '' 1)5- трубка для обеспечения вращения '2. Поскольку также поставляется, и eo1u. 115 подача топлива в - увеличенное место блока плитки в шлюзе 2. ( воздуха - ускоряется, а сжатие - доставляется по трубе 7 ! ' ' 1i(11) давление и температура газа обеспечивают наиболее рациональную подачу топлива до тех пор, пока турбина [1] не начнет подачу топлива. ' выхлопа к b2 при давлении и температуре воздуха, т. е. разбавляющего воздуха -, поступает 1Iture, достаточно высоко, чтобы обеспечить приводную трубу 10, доставляется в -пространство 3, помогая мощности для [92, которая теперь запускается и проходит через внешняя часть внутренней плитки ускоряется до точки. - 6 1 Этот регулятор берет на себя управление подачей топлива и защищает внешнюю сторону .5 и регулирует ее в соответствии с этим - от 'экстремальной боковой нагрузки на 1enperatnm. 125 - - -- чтобы увидеть самое лучшее значение давления сжатия для условий в 2. (, 110 ' R1 . exe1aner -\ ] 1,2 - 1, ' , 10. - 7 '-\-- - 1 '' 1)5- '2. , eo1u. 115 - 2. ( - - 7 ! ' ' 1i(11 - ' -- [1 . ' b2 - , .. - 1Iture 10 - 3 [92 . - 6 1 .5 th1e -- ' 1enperatnm. 125 - - -- 2. Машина с разжижающим воздухом будет работать при полной нагрузке в конце пространства 3, а вес продуктов будет составлять от 100 до 200 фунтов. на квадратный метр пространства » смесь в пространстве 4, дюйм и максимальная температура Т3 температура полученной смеси 130 равна Т3 максимальная температура фланцевых отверстий в пластинах, чтобы обеспечить термодинамический цикл нагрева хороший тепловой контакт при этом как двигатель. Проходы, через которые можно расширить территорию. - - 3 ' 100 200 . . " 4, . T3 130 T3 . . Как сгорание, так и разбавляющий воздух. После подробного описания и ввода в камеру сгорания определенной формы, я установил природу моего упомянутого изобретения, чтобы придать воздуху турбулентное движение, и каким образом это должно быть выполнено для получения хорошего и эффективного сгорания, я заявляю, что то, что я ,
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-06 18:02:20
: GB433631A-">
: :

433632-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .

... 0%


. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB433632A
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-06 18:02:22
: GB433632A-">
: :

433633-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB433633A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата проведения конвенции (РЎРЁРђ): февраль. 17, 1933. 433,9633 Дата подачи заявления (РІ Великобритании): февраль. 19, 1934. в„– 5423/34. ( ): . 17, 1933. 433,9633 ( ): . 19, 1934. . 5423/34. Полная спецификация принята: август. 19, 1935. : . 19, 1935. ПОЛНЫЕ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРУлучшения РІ электролитическом производстве натрия Рё РґСЂСѓРіРёС… легких металлов или относящиеся Рє РЅРёРј РњС‹, Р­. Р. Дюпон РґРµ Немрурс Рё между катодом Рё анодом, особенно компания РёР· Уилмингтона, штат Делавэр, РЎРЁРђ, РіРґРµ поверхность электрода большая, штаты Америка, корпорация, органо-преимущественный электролиз РѕРґРЅРѕР№ соли вызывает 55 Рё существующие РїРѕ законам обеднения этой соли РІ штате Делавэр, РЎРЁРђ, ванны РІ пространстве между электродами, Америка, настоящим заявляют Рѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ РР·-Р·Р° относительно СѓР·РєРѕРіРѕ пространства РІ этом изобретении Рё того, каким образом между электродами должна осуществляться естественная диффузия, внесение или циркуляция электролита, РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описано Рё установлено, Рё достаточно для подачи свежего электролита РІ следующее утверждение:- пространство достаточно быстро, чтобы заменить соль , . . , ., , , , , - 55 , , , , - :- Настоящее изобретение относится Рє продуктам, преимущественно удаляемым электролизом натрия Рё РґСЂСѓРіРёС… легких металлов, лизисом. Таким образом, состав электрот.Рµ. Щелочные Рё щелочноземельные металлы, находящиеся РІ пространстве между электродами 65, включая бериллий Рё магний, изменяются Рё, как следствие, вызывают чрезмерный электролиз плавких солей. количества нежелательного металла увеличиваются РїСЂРё производстве легких металлов путем снижения. - , . .. , 65 , . . РџСЂРё электролизе плавких солей обычно, например, РІ производстве необходимо использовать электролит натрия РёР· плавленой смеси натрия 70, содержащей смесь солей металлов, РІ том числе хлорида Рё хлорида кальция, чтобы избежать необходимости Работающие РїСЂРё обеднении электролита часто высокие температуры, соответствующие причинам образования твердого кальция РїСЂРё температурах плавления чистых солей. РџСЂРё катоде СЃ нежелательными результатами такая смесь солей подвергается электролизу, отмеченному выше. РљСЂРѕРјРµ того, изменение 75 различных солей, присутствующих РІ подходящем составе электролита, между пропорциями желаемого металла, который будет электродами, часто РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє увеличению количества получаемого РІ преобладающих количествах. РР±Рѕ РїСЂРё температуре плавления ванны, например, РїСЂРё электролизе расплавленной смеси, необходимо эксплуатировать ячейку, содержащую примерно равные части, СЃ более высокой температурой. Это является недостатком РїРѕ массе хлорида натрия Рё кальция, потому что больше электрической энергии, которую дает хлорид, дает металличесР
Соседние файлы в папке патенты