用高液压与可变角度的轮或球肘结构做增功的技术的制作方法

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用高液压与可变角度的轮或球肘结构做增功的技术的制造方法与工艺

技术领域:

本发明是一种由高液位液压的管路通过球体或轮、活塞、活塞套、阀门和杆等多种部件组成的用高液压与可变角度的轮或球肘结构做增功的技术。



背景技术:

目前对太阳能和风能等可再生能源的利用虽然被重视,但往往要受自然条件和技术水平的限制,在相当一段时期还不能成为能源的主流。在对地球重力的利用方面,虽然已有水电但要普遍利用重力势能这种自然能源,仍是难题,至今未见有成功的先例。



技术实现要素:

本发明的目的是要提供一种用高液压与可变角度的轮或球肘结构做增功的技术,它要利用高位液压或用现有技术产生高液压的压力,通过轮或球体、活塞、活塞套和杆和外力施力机构,使输出功大于输入功,从而利用这大于多余的功即地球的重力势能。用它发电或做动力为人类服务,以缓解能源危机和环境污染。

本发明的目地是这样实现的,首先物体做功至少要符合两个条件,一是要有力的作用,即有施力源。二是要有施力行程。要得到重力势能还要有输出大于输入的多余功。本发明都能符合以上条件。施力源就是在具有一定高度的管道内注有高位液体或用现有技术产生高液压的压力,如用高压泵压液法或向密闭液容器上的活塞施力等。施力行程方式可以有多种,主要的是利用一种可变换角度的轮或球肘结构,简称“球肘结构”。在高液压力的作用下通过横移使之变换角度时利用它由斜变直产生的长度差为施力行程。本发明的高液压做功方式主要有直接型和间接型两大类型。直接型是高液压力通过球肘结构在起施力行程作用时直接传力对受功物做功。高液压力的方向与物体受功受力方向不在同一条线上,两线点间的虚拟连线与受功受力方向线要形成夹角。间接型则是高液压液体不通过球肘结构直接传力做功,而是从球肘结构内或外的管路通过进入液箱后对受功物做功。球肘结构的行程只起在高液压下进入液箱占据空间和将高液压反顶力消除的作用。因高液压液体在压受功物向液箱外行程做功时,液箱内腾出的空间必须要由球肘结构上的同体积塞套占据,以为受功物回来时用。这样可使高液压液体液位不损失。球肘结构在占位时也要受到高液压的反顶力,因此它也要将这个力引到重力抗反压物块,简称“抗反块”上消除。同理,直接型也需要将高液压在活塞套内对活塞施压同时产生的反向顶力引到抗反块上。现以直接型立式安挂的两个活塞套和活塞和球为例说明本发明的原理。本例中这个结构是在有形或无形的方框形状对角线的一上一下两个顶端,各有一对活塞套和活塞和球。例中每一活塞套和活塞套加紧板通过紧固件夹在一球上夹紧并可绕球转动。另有一框架通过连接两活塞套将两球定位。其中有一对活塞套和活塞称“高液压套塞”。其套内可连通阀门和管路与高液压液体连通并传递高液压压力。两球之间接触有力的转向传递装置,简称“传力装置”或在间接型中连接有双力互拉或互顶装置简称“互拉顶装置”。力的转向传递是指将高液压力转到受功物受力的方向上。以上是球肘结构的主要部分。这两个球体或轮或杆块和活塞、活塞套如果有一个只转不动,另一个靠外力横移,就使这两球或轮或杆块的对角线与受高液压力做功方向线的夹角可大小变换。两线相比即可由斜变直来回变。这个斜变直的长度差再配上高液压力就是施力行程。过程中球或轮或杆块也要相应转动形如肘结。高液压力通过球肘结构传递到受力面上,当球肘结构动作时即可做功。本例的受功方向以地球重力方向相反为方向。上例是本发明基本和标准的原理结构,除此之外还可以有多种结构形式。凡是需转动的部位可以不一定是球也可以是圆轮或是端头有圆弧的杆块,只要能够起转动作用即可。框架也不一定非是一种形状,可有也可无,需要根据传力装置和互拉顶装置形式的不同而不同。如果传力装置与球肘结构之外的物块连接则可不用框架。如果去程时是带压施力行程,回程时去掉高液压力,去回程所用的外力功小于高液压力做的功,即是输出功大于输入功。使本发明的目的得以实现。本发明的输入功是要靠人为的外力或本系统产生的力。这个输入功一是控制各个阀门和使本发明系统内带有或去除高液压。二是使球肘结构往返变换角度和使上下球或轮横移往返所做的功。本发明输出功大于输入功的部份并不是输入功所致而是高液位压力所致,高液位压力中即含有物理学中所指的重力势能。如果不是高液位产生的高液压,重力势能所做的功则来自抗反块。因此本发明并不违反能量守恒定律更不是永动机。如果不利用高液位压力仅凭外力操作功是不能得到大于输入功的。

本发明的球肘结构运动形式有多种。即单组上移、单组下移和多组中移等。如果球肘结构是立式安放,单组上移就是以下球或轮或杆物相顶为肘,上球或轮或杆和活塞套横移。单组下移则相反。多组中移是一组上球或轮或杆块为肘另一组下球或轮或杆块为肘,两组各另一个球或轮连在一起共同横移。

在间接型中球肘结构中的传力装置主要起抗反液压的作用,因在高液压状态下球肘结构中的活塞向高液压面会受高液压反顶。为保证球肘结构各运动过程不受反顶面的影响,必须要通过传力装置或互拉顶装置进行抗反顶。本发明中的传力装置有多种形式,如杆顶式、杠杆式、齿轮式、双转角式和轮带式等所有能起到传力作用的结构形式。互拉顶装置也有多种形式如齿轮式传力、摩擦双反互拉式和斜面双反互拉式等所有能起到传力或双反互拉作用的结构形式。本发明的直接型中高压管路和球肘结构之间需有阀门控制高液压断通。在球肘结构系统和液箱中还要有泄压阀门。使用时所有液箱、球肘结构中和高管内均注满液体。另外单组上或下移还需要有平移轨板杆和塞套滑移部件。直接型和间接型在单组上移部分的结构和方式可以相同,在单组下移中有所区别,具体结构附图中有说明。它们运行过程的描述也在附图中有说明。本发明中所有的开闭阀和推拉动球肘结构的力和产生去除高液压的力,均可是现有技术中的各种能源产生的力,各种传力机构也均是现有技术中的各种往复、转动和连接等机械电子机构。

本发明比现有的各种核、煤、气和油等发电具有的最大优点就是不用燃料,这自然就减小了各种成本和环境污染。比风和太阳能等发电方式稳定且成本低。

附图说明:

下面结合附图对本发明做具体说明。

图1是直接型加有齿轮式传力装置的球肘结构单组下移示意图。图2是直接型加有双转角式传力装置的单组下移示意图。图3是间接型加有摩擦双反互拉式的互拉装置单组上移示意图。图4是直接型加有轮带式传力装置的双组中移示意图。图5是间接型互拉装置中齿轮式的示意图。图6是间接型互拉装置中斜面双反互拉式的示意图。图7是直接型做功端以轮替球结构示意图。图8是传力装置中杆顶式的局部简明示意图。

具体实施方式:

下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:

本发明以球体为主说明。各图中1可以是高液位液体管,它的高度可达几十米以上,依靠现有技术对它处置固定。如果高液压是用其它方法获得,管1也可很短。2是高液压管阀门,它可控制管1与下面系统液体的断通。3是上园球体。4是球3和阀2之间的连接筒。它是形状为任意的空腔筒物。它的壁面上内通连接有泄压放气阀门和管路5。6是液体。7是与球3对口相滑配连接的定位活塞套筒管。8是任意形状的活塞,与套7互相穿套滑配。本发明中所有的活塞和活塞套可以里外互换位置,以下说明中不在强调。9是现有传统技术中的各种往复或转动或连动连接机构和驱动力。本发明中开关闸门和推动各装置的动力,可以是本发明产生的动力做功或其他外力。因是现有技术本说明中不专门详述仅以外力9表示。10是连接在活塞上任意形状的传力杆。11是各活塞套与活塞之间、下筒管与液箱孔口之间的密封材料,它可以是现有技术中的各种密封材料。12是支架。是任意形状的杆、板状物可与地上固定物连接。13是下园球。14是定位活塞套夹紧板,板面上有孔可套在球上。15是夹紧螺栓或其它起夹紧作用的夹紧物。图1中支架12与筒4和地上固定物连接。各图中在下球13朝上面也连接有口对球相滑配的定位活塞套筒16称下上套。各图中17是框架,它是形状为任意的管状或杆状物。间接型中常为管状。本发明例中以方形为例。框17既起定位两球的作用又可作为各种支架和支撑杆的座体。框17上下两边各与套7和套16外壁面左右两点连接。两个球3和13上下中部有通孔18。19是一对啮合在一起的齿轮,它们中心有孔或轴20与图1中支架杆21上的轴或孔穿套。杆21可为任意形状,其一个端部也有孔或轴22与框17上的轴或孔穿套配合可转动。在套16内壁滑配穿入活塞块23.将活塞23和8的一面上连接传力杆10.这两个杆上带有齿。将齿轮19和两杆10齿齿啮合好。另有支撑杆24撑在杆10和框17之间,以保证杆10不斜。在套7和16外壁上连接有多孔法兰盘与板14通过夹紧物15夹紧,使套7和16可绕球转动同时也带动框17能绕球转动以变换角度。另球13下方连接有做功活塞套25.做功活塞26与套25穿套滑配。塞26的朝下面可连接有滑轮座和滑轮27,其顶在受功板28上。板28下部连接有任意形的物块29,可在现有技术的导向机构30内上下运动。如果受功物是液体也可不用塞26。图1的做功程序是,在高液管内和筒4和两球上下活塞筒内注满液体6。然后先关泄压阀5再开阀2高液压接通,通过传力装置传至做功塞26压动板28,同时外力9拉动套25横向移动即可。做功后先关阀2再开阀5泄压。力9再往回拉套25回原位同时也将塞26推回原位。本发明球肘中的球在一定条件下也可用圆轮替代。图2在平移的一端即用轮轴表示。图中31是圆轮和轮架,它与一头封闭的筒管活塞套32连接。活塞33穿入套32内与之滑配。轮31顶在导轨板34下方。板34与支架12连接。在板34上方放有圆轮35称挂轮。它的中心孔或轴36与轮31的孔或轴通过带有轴或孔的杆或板37穿套活动式连接。板37可以在板34左右两边各一,两板37之间可连接上以保稳定。本例还可以不用轮35,将板34变为两根,在轮31上下各安放一根都与12连接。本例不在专门图示。此外还可采用现有技术中起此作用的其它方法。框17上边与套32左右两边外壁面上连接,下边与下上套16两外壁面连接。在框17内侧的空间安有双转角式传力装置。它是在框17上边和下边内侧各连接一个任意形的支架38.另有两个三角形的物块39称转向角。它们的顶角部位有孔或轴40与支架38上的轴或孔穿套连接可转动。两个块39一个在上一个在下各有一个边面对顶住塞33和23上的杆10端部。在两个角39之间顶有双园头传力杆41,它是两端有园的杆状物。在它两端之间套有任意形状有孔的定位定向箍42。与它连接的杆状物43又与框17的边连接以固定箍42。因本图是上平移,所以下做功采用压液式。可以不用下活塞而是在下球13朝下面上连接的做功塞套25插入一液箱44的孔口45中,通过顶高液压做功。箱44和口45之间可滑动配合并有密封材料11.液箱44是任意形状的多面体箱或管状物,箱44的一个壁面上内通连接有高位液体的管筒46.管46下部有可控液体断通的阀门47.另在套32的壁面上内通连接有与高液压硬管内通相连的软管1和阀2和阀5。液箱44的壁面上还要内通连接有泄压管和阀门48。做功时先关阀5和阀48打开阀2和阀47,然后力9拉动上套32向右移动,同时球肘结构由直变斜,下做功塞套25即向箱44内下压,将高液压管46内的液体挤向上方。做功后先关阀2和47再开阀5和48,力9将套32拉回原位。此时液箱内将缺液可补液。图3是间接型做功,与直接型不同的是它的框17内可通过高液压液体。上球3滑配连接有开口无顶筒管49。另有导轨平板50与管49的上端口相顶,它们之间有密封材料11。板50与支架12连接。图3与图2形式不同但套32和管49的结构方式可互换,一是有顶式一是无顶式。管49的上端口连接有任意形法兰边,在它的下面和板50的上面两板面之间也有防脱拉紧结构,方法结构与图2相同只是多一对。所以也用图2中的标号,上轮为35下轮为31连板为37。只是两板37可连接。管49的壁面上也内通连接有软管1和阀2和阀5。(间接型也可以不用管1、阀2和阀5.)因都是上平移,图3和2下球13上下的结构都相同只是图3可无塞23,在此不作详述。框17上下边分别与套7和16外壁面内通连接。在框17相对着球3和13的最外壁面上各开孔51各滑配穿入抗反活塞52,它可替代塞23它们的作用相同。杆10与塞52朝向框17内的一面连接并从相对的框17壁板上开孔53穿出框。孔53与杆10之间须有材料11.杆11穿出框的部分各连接有固体摩擦块54,它们再各与一中间游动摩擦块55的两个边面高摩擦紧密接触。另有定位杆56从块55中穿过后一上一下分别与框17连接。这是双摩擦式如果是单摩擦式则不需块55。在杆10的侧边与框17之间连接有支撑物57。图3的做功方法与图2相同,只是在高液压状态时两块52靠块54和55之间的摩擦力互拉抵抗高液压的反抗力。使球肘结构动作时不受高液压力的影响。图3表述的是互拉装置中的摩擦双反互拉式。互拉装置还有图5中的齿轮式(左图)和图6中的斜面双反互拉式(右图)。图5中的齿轮和图1中的基本结构一样,只是杆21的形式是另一种,如图5中所示杆21分两段分别与框17上、下两边连接。其它的活塞和杆和支撑杆和图6、图3都相同。图6中的58是带有斜面的抗拉块。图4是双组中移式,本例中的上球上方可以采用轮式结构以说明本发明既可用球式也可用轮式。图中的上活塞套32和活塞33的结构与图2中的结构基本一样,只是在它上方不用轮35和板37。在套32的上盖面也连接有一轮架和圆轮或中孔环状轮31。另有一半环状轮或轮60带支架与轮31滑配穿套可转动。轮60与支架12连接。为了多表示传力装置的形式,本图采用轮带式传力。本例双组中移与单组最大的不同是它要有两球或轮连接在一起。不仅如此还要有两组之间的传力结构,这个传力可以是液体也可以是机械连杆等方法。本发明采用液体式。图中上组的下球13与下组的上球3与连球管61连接。连接的两球和管61内注满液体6。除此结构与单组不同外其它结构与本说明前述的结构都一样。本例第二组的下部与图1基本相同,只是不用轮和轮座27、板28和块29,只保留导向机构30。做功塞套25穿入机构30中,活塞26直接对受功物做功。本图中轮带式的传力装置是在杆10的端部连接有转轮62,在两转轮之间交叉式缠绕有软绳状物63。在杆10中穿套有定位杆套64,支撑杆65与套64和框17连接。做功时接通高液压后,力9推或拉管61向斜下方移动即可。本发明中各个说明例的结构不是固定的,它们之间的各个部分可以互换互相组合,只要达到本发明的目的功能即可。如图3中的液箱44的壁板上可开孔66插入一活塞67。它们之间密封可滑配。间接型做功既可通过高液筒管46中的高压液也可由管1的高液压直接对塞67施力。本发明各例中的管1、阀2和阀5可以在系统的各个适当部位,不一定完全以本说明例为准。图7是直接型做功方式中做功端以轮代替球的结构。这种结构以图1下端为例,将图1中的球13去掉,将塞套16和套25连在一起合二为一。其它结构都以图1相同即可。图1中轮27即为替球轮。本发明中上与下方向是相对的,不一定完全以地球为下。图8是通过斜杆66直接传力的形式。杆66与活塞8的施力方向形成一定的角度再与受力方向形成相反的角度。本说明中筒4、板34、50和轮60都是“抗反块”。

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