技术领域
[0001] 本
发明涉及
热能与动
力领域,尤其是一种流体定向悬浮系统。
背景技术
[0002] 当两个结构体套装在一起时,例如轴和瓦,在很多情况下,例如流体机构,特别是气体机构,随着流体压力的变化,轴和瓦之间的作用力在不同时刻是不同的,如果能够在轴和瓦之间作用力较大的时间间隔内使轴和瓦之间的
摩擦力减少,就会明显降低轴和瓦之间的功耗,提高系统效率。传统
静压轴承等主要是解决轴承各个方向的悬浮问题,这种结构不仅悬浮流体耗能高,而且对于变化
载荷适
应力差。因此需要发明一种新型流体定向悬浮系统。
发明内容
[0003] 为了解决上述问题,本发明提出的技术方案如下:
[0004] 方案1:一种流体定向悬浮系统,包括结构体A、结构体B和
阀体,所述结构体A套装设置在所述结构体B内,所述结构体A和所述结构体B转动配合,所述结构体A和所述结构体B之间的作用力在圆周方向上不同;在需要将所述结构体A和所述结构体B之间摩擦力减少的方位上的所述结构体A上设置凹陷区,或在需要将所述结构体A和所述结构体B之间摩擦力减少的方位上的所述结构体B上设置凹陷区;所述
阀体的流体出口与所述凹陷区连通,所述阀体受控制机构控制。
[0005] 方案2:一种流体定向悬浮系统,包括结构体A和结构体B,所述结构体A套装设置在所述结构体B内,所述结构体A和所述结构体B转动配合,所述结构体A和所述结构体B之间的作用力在圆周方向上不同;在需要将所述结构体A和所述结构体B之间摩擦力减少的方位上的所述结构体A上设置凹陷区,在所述结构体A和/或所述结构体B上设置流体泄流通道,在所述结构体B上设置流体供送通道,当所述流体供送通道和所述凹陷区连通时,所述凹陷区内的流体使所述结构体A和所述结构体B之间悬浮或使所述结构体A和所述结构体B之间的
润滑剂膜的厚度增大,当所述流体供送通道和所述流体泄流通道连通时,所述流体供送通道内的流体被泄流。
[0006] 方案3:一种流体定向悬浮系统,包括结构体A和结构体B,所述结构体A套装设置在所述结构体B内,所述结构体A和所述结构体B转动配合,所述结构体A和所述结构体B之间的作用力在圆周方向上不同;在需要将所述结构体A和所述结构体B之间摩擦力减少的方位上的所述结构体B上设置凹陷区,在所述结构体A和/或所述结构体B上设置流体泄流通道,在所述结构体A上设置流体供送通道,当所述流体供送通道和所述凹陷区连通时,所述凹陷区内的流体使所述结构体A和所述结构体B之间悬浮或使所述结构体A和所述结构体B之间的润滑剂膜的厚度增大,当所述流体供送通道和所述流体泄流通道连通时,所述流体供送通道内的流体被泄流。
[0007] 方案4:在方案2或3的
基础上,进一步在所述流体供送通道上设置节流区。
[0008] 方案5:在方案4的基础上,进一步使所述节流区设为节流结构,或所述节流区设为
节流阀。
[0009] 方案6:在方案1至方案5的基础上,进一步使所述结构体A设为偏
心轴的偏心部。
[0010] 本发明中,所谓的“摩擦力减小的方位上”是指作用力大的区域。
[0011] 本发明中,应根据热能与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。
[0012] 本
发明人认为,动量守恒定律和
角动量守恒定律不正确,例如在一个悬挂在空中的盒子内安上一个喷管,由东向西喷射,喷管喷出的工质打击到盒子西侧内壁上的一个
叶轮,这时叶轮会旋转,而整个盒子会向东移动,对于盒子来讲,外部并没有对其实施任何作用,所有的事情都是发生在盒子内部的,因此动量守恒定律是不正确的;有两个
质量相同、形状相同的圆盘悬挂在空中,两个圆盘相邻且可按照自己的轴心旋转,使两个圆盘向相反方向以同样的速度旋转,一个圆盘的角动量是+A,另一个圆盘的角动量是-A,这样由两个圆盘所构成的系统的动量是零,外界几乎以零代价可以使其中一个圆盘翻转,这样两个圆盘构成的系统的角动量则要么是+2A,要么是-2A,由此可见角动量不守恒。
[0013] 本发明人认为,Coriolis effect的本质是因为角动量不守恒构成的。
[0014] 本发明人认为,角动量不守恒的另一个例子为:一个人从一个旋转盘的远心处向近心处行走时,会使系统的旋转
动能增加,但是当此人从旋转盘的近心处跳跃到旋转盘的远心处时,旋转盘的转速会降低,但是由于系统内的旋转动能较大,旋转盘的转速不会降低到原有状态,而应该是在原有转速(即此人即将开始向近心处行走时,旋转盘的转速)和此人达到所述近心处时的旋转盘的转速之间的某个转速,这样系统的角动量就增加了。
[0015] 本发明人认为,天体相互运动必然产生引力相互作用,引力相互作用必然产
生物质流动和/或物体形变,由于物质流动和物体形变均为不可逆过程,即均为产生热量的过程,因此引力场作用下的物质流动和物体形变必然产生热量,这种形式产生的热量必然消耗天体的动能,随着时间的推移,经过漫长的过程,天体会逐渐丧失动能,最终天体会相互合并(或相互吞噬),最终
宇宙形成一个质点,这个质点的
温度和压力都会剧烈上升,从而形成剧烈的爆炸(由于温度和压力剧烈上升也会引起化学反应和核反应),爆炸重新形成天体运动状态,即使天体具有动能,天体之间再次形成相互相对运动和相互作用,进入下一个循环。因此可以认为宇宙的存在与发展其实是一个
热力学循环过程。这种过程的本质可以简单、易懂地概括为“你惹我,我就一定吞噬你”,由此可见,存在交替作用的主体其最终结局就是相互吞噬、相互合并。
[0016] 本发明人根据热力学的基本原理以及对宇宙现象的观察认为:在没有外部因素影响的前提下,热不可能百分之百的转换成其它任何形式的
能量或物质。传统热力学第二定律中只阐述了在没有外部因素影响的前提下,热不能百分之百的转换成功,这一定律是正确的,但又是片面的。可以用通俗的语言将热定义为能量的最低形式,或者简称为这是宇宙的垃圾。经分析,本发明人还认为:任何生物(动物、
植物、
微生物、病毒和细菌)的生长过程都是放热的。经分析,本发明人还认为:任何一个过程或任何一个循环(不局限于热力学过程,例如化学反应过程、生物化学反应过程、光化学反应过程、生物生长过程、植物生长过程都包括在内)其最大做功能力守恒,本发明人认为没有光合作用的植物生长过程是不能提高其做功能力的,也就是说,豆芽的做功能力是不可能高于豆子的做功能力加上其吸收的养分的做功能力之和;之所以一棵树木的做功能力要大于树苗的做功能力,是因为阳光以光合作用的形式参与了由树苗到树木的生长过程。
[0017] 本发明人认为:
热机工作的基本逻辑是收敛-受热-发散。所谓收敛是工质的
密度的增加过程,例如冷凝、压缩均属收敛过程,在同样的压力下,温度低的工质收敛程度大;所谓受热就是工质的吸热过程;所谓发散是指工质的密度降低的过程,例如膨胀或喷射。任何一个发散过程都会形成做功能力的降低,例如,气态的空气的做功能力要远远低于液态空气的做功能力;甲醇加
水加中等温度的热生成一
氧化
碳和氢气,虽然所生成的
一氧化碳和氢气的
燃烧热大于甲醇的燃烧热20%左右,但其做功能力大于甲醇的做功能力的比例则微乎其微,其原因在于这一过程虽然吸了20%左右的热,但是生成物一氧化碳和氢气的发散程度远远大于甲醇。因此,利用温度不高的热参加化学反应是没有办法有效提高生成物的做功能力的。
[0018] 众所周知,在经济学中,对信息不对称和信息对称的研究都授予过诺贝尔奖,可见交易双方拥有信息的状态决定交易成败、交易的公平性和交易的利润。交易的本质其实是信息交易。为本发明人认为,
专利具有信息零对称性,即交易双方对专利的真正价值都知之甚少。专利信息零对称属性,如不破解,运营很难实现。专利的信息零对称性决定了专利运营的科学性和复杂性。在普通商品交易中,信息不对称有利于促进交易,提高利润。而对专利而言,则完全不同,专利需要解决技术问题,专利的价值在专利运用中很快被知晓,所以专利必须货真价实,信息零对称和信息不对称必然都会严重阻碍专利运营,解决专利信息零对称问题,使交易双方在高水平上信息对称是专利运营企业的根本工作。
[0019] 本发明的有益效果如下:本发明中所公开的流体定向悬浮系统可大幅度减少变化载荷下轴和瓦的功耗,为制造重载大功率
发动机、气体
压缩机等装备的旋转体与静止体之间的结构形式或对转体之间的结构形式,提供一种新型低能耗选择。
附图说明
[0021] 图2:本发明实施例4的结构示意图;
[0022] 图3:本发明实施例5的结构示意图;
[0023] 图4:本发明实施例6的结构示意图;
[0024] 图5:本发明实施例7的结构示意图;
[0025] 图中:1结构体A,2结构体B,3阀体,4凹陷区,5流体泄流通道,6流体供送通道,7节流区。
具体实施方式
[0026] 实施例1
[0027] 一种流体定向悬浮系统,包括结构体A 1、结构体B 2和阀体3,所述结构体A 1套装设置在所述结构体B 2内,所述结构体A 1和所述结构体B 2转动配合,所述结构体A 1和所述结构体B 2之间的作用力在圆周方向上不同;在需要将所述结构体A 1和所述结构体B 2之间摩擦力减少的方位上的所述结构体A 1上设置凹陷区4,所述阀体3的流体出口与所述凹陷区4连通,所述阀体3受控制机构控制。
[0028] 实施例2
[0029] 一种流体定向悬浮系统,如图1所示,在实施例1的基础上,进一步使所述阀体3的流体出口经过设置在所述结构体A 1上的流体通道与所述凹陷区4连通。
[0030] 实施例3
[0031] 一种流体定向悬浮系统,包括结构体A 1、结构体B 2和阀体3,所述结构体A 1套装设置在所述结构体B 2内,所述结构体A 1和所述结构体B 2转动配合,所述结构体A 1和所述结构体B 2之间的作用力在圆周方向上不同;在需要将所述结构体A 1和所述结构体B 2之间摩擦力减小的方位上的所述结构体B 2上设置凹陷区4,所述阀体3的流体出口与所述凹陷区4连通,所述阀体3受控制机构控制。
[0032] 实施例4
[0033] 一种流体定向悬浮系统,如图2所示,在实施例3的基础上,进一步使所述阀体3的流体出口经过设置在所述结构体B 2上的流体通道与所述凹陷区4连通。
[0034] 实施例5
[0035] 一种流体定向悬浮系统,如图3所示,包括结构体A 1和结构体B 2,所述结构体A 1套装设置在所述结构体B 2内,所述结构体A 1和所述结构体B 2转动配合,所述结构体A 1和所述结构体B 2之间的作用力在圆周方向上不同;在需要将所述结构体A 1和所述结构体B 2之间摩擦力减少的方位上的所述结构体A 1上设置凹陷区4,在所述结构体A1上设置流体泄流通道5,在所述结构体B 2上设置流体供送通道6,当所述流体供送通道6和所述凹陷区4连通时,所述凹陷区4内的流体使所述结构体A 1和所述结构体B 2之间悬浮或使所述结构体A 1和所述结构体B 2之间的润滑剂膜的厚度增大,当所述流体供送通道6和所述流体泄流通道5连通时,所述流体供送通道6内的流体被泄流。
[0036] 作为可变换的实施方式,实施例5可选择性地在所述结构体A 1上设置流体泄流通道5和/或在所述结构体B 2上设置流体泄流通道5。
[0037] 实施例6
[0038] 一种流体定向悬浮系统,如图4所示,包括结构体A 1和结构体B 2,所述结构体A 1套装设置在所述结构体B 2内,所述结构体A 1和所述结构体B 2转动配合,所述结构体A 1和所述结构体B 2之间的作用力在圆周方向上不同;在需要将所述结构体A 1和所述结构体B 2之间摩擦力减少的方位上的所述结构体B 2上设置凹陷区4,在所述结构体B2上设置流体泄流通道5,在所述结构体A 1上设置流体供送通道6,当所述流体供送通道6和所述凹陷区4连通时,所述凹陷区4内的流体使所述结构体A 1和所述结构体B 2之间悬浮或使所述结构体A 1和所述结构体B 2之间的润滑剂膜的厚度增大,当所述流体供送通道6和所述流体泄流通道5连通时,所述流体供送通道6内的流体被泄流。
[0039] 作为可变换的实施方式,实施例6可选择性地在所述结构体A 1上设置流体泄流通道和/或在所述结构体B 2上设置流体泄流通道5。
[0040] 实施例7
[0041] 一种流体定向悬浮系统,如图5所示,在实施例6的基础上,进一步在所述流体供送通道6上设置节流区7。
[0042] 作为可变换的实施方式,实施例5和6及其可变换的实施方式均可进一步在所述流体供送通道6上设置节流区7。
[0043] 作为可变换的实施方式,本发明所有含有节流区的实施方式均可进一步选择性地使所述节流区7设为节流结构或设为节流阀。
[0044] 作为可变换的实施方式,实施例1至实施例6及其可变换的实施方式均可进一步选择性地使所述结构体A 1设为偏心轴的偏心部。
[0045] 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。