ROTOR INERCIAL.

1. Rotor inercial, caracterizado por estar formado por un conjunto de cuerpos (1) coaxiales comprendiendo cada uno de ellos un conjunto de circuitos (2) dispuestos simétricamente respecto un eje de giro (3),

y porque cada una de los circuitos está constituido por al menos tres porciones:- una primera porción (22) próxima al eje de rotación (3), con un extremo exterior (32) y un extremo interior (31);- una segunda porción (23), curva, que se extiende en un arco de circunferencia respecto al eje de rotación (3), desde la primera porción (22) hasta cubrir un determinado ángulo, con un primer extremo (33) contiguo al extremo exterior (32) de la primera porción (22) y un segundo extremo (34);- una tercera porción (21) que une el segundo extremo (34) de la segunda porción (23) con el extremo interior (31) de la primera porción (22),estando dicho circuito parcialmente lleno de un líquido.2. Rotor inercial, según la reivindicación 1, caracterizado porque el líquido es agua pesada.3.Rotor inercial, según la reivindicación 1, caracterizado porque el líquido es mercurio.4. Rotor inercial, según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende además al menos una cámara de acumulación del líquido en su movimiento de rotación.5. Rotor inercial, según la reivindicación 4, caracterizado porque el conducto comprende tres cámaras:- una primera cámara (24) dispuesta entre la segunda porción (23) y la tercera porción (21);- una segunda cámara (25) dispuesta entre la tercera porción (21) y la primera porción (22); y- una tercera cámara (26) dispuesta entre la primera porción (22) y la segunda porción (23).6. Rotor inercial, según la reivindicación 4 o la reivindicación 5, caracterizado porque al menos una de las cámaras consiste en un tubo dispuesto transversalmente al plano que conforma el circuito

Tipo: Modelo de Utilidad. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: U201030589.

Solicitante: VIANA VALERO, VICENTE.

Nacionalidad solicitante: España.

Provincia: VALENCIA.

Inventor/es: VIANA VALERO,VICENTE.

Fecha de Solicitud: 8 de Junio de 2010.

Fecha de Publicación: .

Fecha de Concesión: 18 de Noviembre de 2010.

Clasificación PCT:

  • F03B17/00 MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA.F03 MAQUINAS O MOTORES DE LIQUIDOS; MOTORES DE VIENTO, DE RESORTES, O DE PESOS; PRODUCCION DE ENERGIA MECANICA O DE EMPUJE PROPULSIVO O POR REACCION, NO PREVISTA EN OTRO LUGAR.F03B MAQUINAS O MOTORES DE LIQUIDOS (máquinas o motores de líquidos y fluidos compresibles F01; motores de líquidos, de desplazamiento positivo F03C; máquinas de líquidos de desplazamiento positivo F04). › Otras máquinas o motores.
  • F03B17/06 F03B […] › F03B 17/00 Otras máquinas o motores. › utilizando un flujo de líquido, p. ej. del tipo de aletas oscilantes.
  • F03B5/00 F03B […] › Máquinas o motores caracterizados por rotores sin álabes, p. ej. labrados, utilizando el frotamiento.
ROTOR INERCIAL.

Fragmento de la descripción:

Rotor inercial.

La presente invención tiene por objeto un dispositivo inercial de movimiento de un rotor que comprende unos circuitos formados por unos conductos para el paso de un fluido, con unas cámaras que permiten la acumulación del fluido en determinadas posiciones angulares y la retirada del fluido en otras posiciones hacia una zona más próxima al centro de giro.

Estado de la técnica

Se han descrito numerosos dispositivos que aprovechan la energía desarrollada por el propio dispositivo como medio para generar el movimiento del propio dispositivo. Dichos dispositivos son normalmente dispositivos mecánicos que actúan por sí solos o que pueden estar combinados con dispositivos eléctricos, magnéticos, hidráulicos, químicos, etc. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ningún dispositivo que resuelva el problema de manera satisfactoria, En particular.

WO 02/35090 describe un generador de movimiento continuo consistente en un cuerpo de doble eje en el que debido a un desplazamiento asimétrico de las masas se produce un "desbalance" de energía del que resulta un aprovechamiento energético en al menos uno de los ejes.

Descripción de la invención

La invención que se propone consiste en un rotor provisto de un conjunto de cuerpos coaxiales yuxtapuestos secuencialmente. Cada uno de dichos cuerpos está provisto de una pluralidad circuitos, dispuestos en dicho cuerpo en forma simétrica respecto al eje de rotación, de modo que según una realización principal la simetría es cuaternaria. Dichos circuitos están formados por un conjunto de conductos y un conjunto de cámaras, por los que se desplaza y acumula un líquido que circula por el interior del circuito.

Cada uno de dichos circuitos presenta distintas porciones;

• una primera porción próxima al eje de rotación, con un extremo exterior y un extremo interior;
• una segunda porción curva que se extiende en un arco de circunferencia respecto al eje de rotación, desde la primera porción hasta cubrir un determinado ángulo, con un primer extremo contiguo al extremo exterior de la primera porción y un segundo extremo;
• una tercera porción que une el segundo extremo de la segunda porción con el extremo interior de la primera porción.

En la unión entre el segundo extremo de la segunda porción y la tercera porción de cada uno de los circuitos se dispone una primera cámara; asimismo, se dispone una segunda cámara en la unión en el extremo interior de la primera porción y la tercera porción, y una tercera cámara entre el extremo exterior de la primera porción y la segunda porción; los circuitos son esencialmente coplanarios en cada uno de los cuerpos coaxiales yuxtapuestos, pudiendo las cámaras emerger lateralmente del plano correspondiente.

Las cámaras pueden estar formadas por pequeños depósitos, tubos de mayor grosor que los que constituyen las porciones primera, segunda y tercera, por bulbos, o estar constituidos por más de un tubo, tanto en lazo abierto o cerrado. Posible y preferentemente al menos alguna de las cámaras está dispuesta transversalmente.

El circuito está parcialmente lleno de un líquido, preferentemente un líquido de masa elevada; además, es deseable que el líquido en cuestión tenga una viscosidad baja. Se ha elegido el mercurio como un elemento líquido que cumple con los requerimientos deseados, ya que si bien su viscosidad no es la menor, está en un grado aceptable, siendo un líquido de gran densidad a temperatura ambiente. Podría también, no obstante, emplearse otro líquido tal como agua pesada o incluso agua común. Obviamente la cantidad de líquido existente en cada uno de los circuitos es igual y el líquido el mismo en todos ellos.

Conforme se produce el giro del rotor, se producirá un desplazamiento del líquido contenido en cada uno de los circuitos, de modo que el peso del mismo ejerce una fuerza tangencial sobre el rotor, de modo que cuanto más al extremo exterior del rotor esté el líquido, mayor fuerza ejercerá sobre el eje de rotación del mismo.

Cuando uno de los circuitos está elevándose habrá normalmente otro que estará descendiendo, en posición opuesta en un mismo cuerpo del rotor o en otro de los cuerpos unidos en un mismo eje de rotación. Y habrá también posiblemente otros circuitos en las zonas superior e inferior o en otras posiciones de transición.

Realizaremos la explicación siguiente sobre las distintas posiciones de uno de los circuitos que componen uno de los cuerpos del rotor, siendo igualmente aplicable a cualquiera de los otros cuerpos y circuitos en dichos cuerpos. Cuando uno de los circuitos inicia su fase de ascenso, la totalidad del líquido se encuentra dispuesto en la segunda porción, que es la que está situada más hacia abajo. Conforme va ascendiendo el líquido desciende por dicha segunda porción hasta acumularse en la primera cámara, ya que la tercera porción está vacía, y por encima de dicha primera cámara. Al continuar el giro la tercera porción se pone en posición horizontal, por lo que se llena del líquido que hasta ese momento está en la primera cámara, vaciándose dicha primera cámara y pasando su contenido a la tercera porción, Conforme la tercera porción va inclinándose debido al giro, el líquido pasa a la segunda cámara, que por estar muy cerca del centro ejerce un momento muy pequeño en el eje de rotación.

Dicho circuito sigue elevándose sin que el líquido se mueva de la segunda cámara, ya que tanto la tercera porción como la primera se sitúan por encima de dicha segunda cámara.

Cuando la primera porción adopta la posición horizontal, la segunda cámara se vacía, y pasa su contenido a la primera porción, y, conforme continua el giro, la tercera cámara, pasa a posicionarse por debajo de la primera porción, por lo que el contenido del circuito se desplaza hasta dicha tercera cámara, ejerciendo un brazo de palanca desde la posición elevada hasta que alcanza el punto inferior, repitiéndose el ciclo sucesivamente. Puesto que el arco en el que el líquido está en la zona exterior en la posición de elevación es menor que el existente en la posición de descenso resulta de ello un par de fuerzas del que es posible aprovechar energía.

Los grosores de los conductos que forman las distintas porciones del circuito y la forma y tamaño de las cámaras serán los adecuados para una óptima realización del invento, siendo deseable que la totalidad del líquido quepa en cada una de las cámaras.

La parte de los circuitos que no está ocupada por líquido puede estar sometida a una determinada presión o al vacío.

Breve descripción de los dibujos

Con objeto de ilustrar la explicación que va a seguir, adjuntamos a la presente memoria descriptiva, cuatro hojas de dibujos, en las que en cuatro figuras se representa la esencia de la presente invención, y en las que:

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un cuerpo del rotor inercial de la invención, provisto de un conjunto de circuitos cerrados para la circulación de un fluido;

La figura 2 muestra una vista lateral del cuerpo del rotor, de la figura 1;

La figura 3 muestra una vista exterior tangencial del cuerpo del rotor inercial de la invención; y

La figura 4 muestra una vista de un rotor formado por un conjunto de cuerpos de las figuras 1 a 3.

Descripción de un modo preferente de realización de la invención

Según un modo preferente de realización de la invención, según se representa en las figuras adjuntas, el rotor de la invención comprende una pluralidad de cuerpos (1) provistos cada uno de ellos cuatro circuitos (2), estando dichos cuerpos (1) unidos entre sí mediante un eje de rotación (3). Aún cuando la figura 4 representa un conjunto de ocho cuerpos (1), se estima conveniente que los cuerpos (1) tengan un desplazamiento angular de 5º respecto a los circuitos (2) de otro de los cuerpos, cubriendo la totalidad del ángulo circunferencial con el conjunto de circuitos (2) de cada cuerpo (1), siendo dieciocho el número de cuerpos (1). Sin embargo, ese desplazamiento angular será variable en función del número de circuitos (2) y del número de cuerpos (1).

Cada circuito comprende:

• una primera porción (22) próxima al eje de rotación (3), con un extremo exterior...

 


Reivindicaciones:

1. Rotor inercial, caracterizado por estar formado por un conjunto de cuerpos (1) coaxiales comprendiendo cada uno de ellos un conjunto de circuitos (2) dispuestos simétricamente respecto un eje de giro (3), y porque cada una de los circuitos está constituido por al menos tres porciones;

• una primera porción (22) próxima al eje de rotación (3), con un extremo exterior (32) y un extremo interior (31);
• una segunda porción (23), curva, que se extiende en un arco de circunferencia respecto al eje de rotación (3), desde la primera porción (22) hasta cubrir un determinado ángulo, con un primer extremo (33) contiguo al extremo exterior (32) de la primera porción (22) y un segundo extremo (34);
• una tercera porción (21) que une el segundo extremo (34) de la segunda porción (23) con el extremo interior (31) de la primera porción (22).

estando dicho circuito parcialmente lleno de un líquido.

2. Rotor inercial, según la reivindicación 1, caracterizado porque el líquido es agua pesada.

3. Rotor inercial, según la reivindicación 1, caracterizado porque el líquido es mercurio.

4. Rotor inercial, según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende además al menos una cámara de acumulación del líquido en su movimiento de rotación.

5. Rotor inercial, según la reivindicación 4, caracterizado porque el conducto comprende tres cámaras:

• una primera cámara (24) dispuesta entre la segunda porción (23) y la tercera porción (21);
• una segunda cámara (25) dispuesta entre la tercera porción (21) y la primera porción (22); y
• una tercera cámara (26) dispuesta entre la primera porción (22) y la segunda porción (23).

6. Rotor inercial, según la reivindicación 4 o la reivindicación 5, caracterizado porque al menos una de las cámaras consiste en un tubo dispuestos transversalmente al plano que conforma el circuito.


 

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