[go: up one dir, main page]

RU2480596C2 - Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания - Google Patents

Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2480596C2
RU2480596C2 RU2011126511/06A RU2011126511A RU2480596C2 RU 2480596 C2 RU2480596 C2 RU 2480596C2 RU 2011126511/06 A RU2011126511/06 A RU 2011126511/06A RU 2011126511 A RU2011126511 A RU 2011126511A RU 2480596 C2 RU2480596 C2 RU 2480596C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
engine
gear
shaft
toothed
Prior art date
Application number
RU2011126511/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011126511A (ru
Inventor
Николай Иванович Дирин
Original Assignee
Николай Иванович Дирин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Иванович Дирин filed Critical Николай Иванович Дирин
Priority to RU2011126511/06A priority Critical patent/RU2480596C2/ru
Publication of RU2011126511A publication Critical patent/RU2011126511A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480596C2 publication Critical patent/RU2480596C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания состоит из блока цилиндров, поршня, поршневого пальца и шатуна. На валу двигателя под каждым цилиндром установлено по два зубчатых венца. Поршень с шатуном и двумя зубчатыми рейками, установленными по разные стороны относительно вала двигателя, совершает движение вдоль оси цилиндра. Зубчатые рейки постоянно находятся в зацеплении с двумя зубчатыми венцами на валу двигателя с одинаковым количеством зубьев на угле 180° и при перемещении шатуна с поршнем зубчатые венцы вращаются навстречу друг другу. В мертвых точках поршня, одновременно, один зубчатый венец выходит из зацепления с валом двигателя и вращается вхолостую, а второй зубчатый венец входит в зацепление с валом двигателя, передавая ему вращательное движение в том же направлении. Ход поршня ограничивается упором на зубчатом венце и упором на зубчатой рейке. Технический результат заключается в снижении механических потерь. 9 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, а более конкретно - служит для замены кривошипно-шатунного механизма на механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение выходного вала двигателя двумя реечно-шестеренчатыми передачами.
Известно, что на современных двигателях внутреннего сгорания для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала применяется кривошипно-шатунный механизм. Во время такта расширения усилие от давления газов передается через поршень и поршневой палец на шатун и одновременно боковым усилием прижимает поршень к стенке цилиндра. Усилие, направленное по оси шатуна, через шатунную шейку действует на колено вала, которое разлагается на радиальное усилие, направленное по радиусу кривошипа и прижимающее коренные шейки коленчатого вала к подшипникам, и тангенциальное касательное усилие, направленное перпендикулярно радиусу кривошипа, приложенное к шатунной шейке и вращающее коленчатый вал. У кривошипно-шатунного механизма одним из основных параметров, влияющих на величину передаваемой мощности от давления газов в цилиндре на поршень, является угол поворота коленчатого вала, перемещение поршня и угол отклонения шатуна от оси цилиндра. За рабочий ход поршня коленчатый вал поворачивается на угол от 0 до 180°. Крутящий момент на валу двигателя, который зависит от величины тангенциального касательного усилия, при повороте коленчатого вала от 0 до 90° возрастает от 0 до максимума, а при дальнейшем повороте от 90 до 180° уменьшается до 0. Тепловая энергия, развиваемая внутри цилиндра от давления газов на поршень, преобразуется в механическую работу, часть этой механической энергии затрачивается на преодоление полезных сопротивлений, т.е. на вращение коленчатого вала и приведение в движение потребителей. Остальная часть механической энергии расходуется на преодоление внутренних сопротивлений в двигателе (трение между поршнем и гильзой цилиндра, трение шеек коленчатого вала в подшипниках и т.д.). Часть механической энергии расходуется на увеличение силы движущихся частей механизма, главным образом маховика. Маховик является аккумулятором кинетической энергии с целью ее отдачи для вывода поршней из мертвых точек, облегчает вращение коленчатого вала при пуске двигателя и равномерного его вращения. Чем больше размеры маховика и частота циклов у двигателя, тем меньше колебание угловой скорости.
Конструкция кривошипно-шатунного механизма представляет собой сложное устройство, требующее высокой точности при изготовлении и ухода во время эксплуатации. Конструкция кривошипно-шатунного механизма подробно описана в литературе [Маргулис Ю.Б. Двигатели внутреннего сгорания. Теория, конструкция и расчет. Изд. 2-е. М.: Машиностроение, 1972, с.14, с.97, с.256-296; Шестопалов К.С., Демиховский С.Ф. Легковые автомобили. - М.: ДОСААФ, 1989, с.12-24].
Целью настоящего изобретения является устранение указанных недостатков и повышение технико-экономических показателей двигателя за счет снижения механических потерь, устранения колебания угловой скорости (соответственно, снижение числа оборотов двигателя) и упрощение конструкции.
Указанная цель достигается тем, что в отличие от известного двигателя внутреннего сгорания, состоящего из блока цилиндров, поршня, поршневого пальца, шатуна и коленчатого вала в предлагаемом двигателе отсутствует коленчатый вал, а усилие от давления газов на поршень и на вращение вала двигателя передается двумя реечно-шестеренчатыми передачами. На боковых сторонах шатуна по разные стороны относительно вала двигателя установлены две зубчатые рейки, которые с шатуном перемещаются вдоль оси цилиндра и постоянно находятся в зацеплении с двумя зубчатыми венцами на валу двигателя с одинаковым количеством зубьев на угле 180°. При перемещении поршня с шатуном зубчатые венцы вращаются навстречу друг другу, а в мертвых точках поршня, одновременно, один зубчатый венец выходит из зацепления с валом двигателя и вращается вхолостую, а второй зубчатый венец входит в зацепление с валом двигателя, передавая ему вращательное движение. Ход поршня ограничивается упорами на зубчатом венце и на зубчатой рейке. На валу двигателя выполнен общий шпоночный паз под два зубчатых венца с углублением в поперечном сечении под ось качающейся шпонки. Шпоночные пазы попарно (под первым и четвертым, вторым и третьим цилиндрах) расположены на одной оси и смещены относительно друг друга на 180°. Шпонка под два зубчатых венца выполнена одной деталью с осью опоры и вращения по центру, а ее плечи расположены под углом друг к другу. Высота шпонки равна глубине паза на валу двигателя, а ее плечи выступают за пределы зубчатой части на венцах и служат опорой для переключения сцепления зубчатого венца с валом двигателя от подпружиненной планки, скользящей по кулачку. В верхней (нижней) мертвых точках поршня одновременно совмещаются в одной плоскости шпоночные пазы на валу двигателя и на зубчатых венцах и усилием подпружиненной планки плечо шпонки утапливается в шпоночном пазу на валу двигателя, выводя из зацепления ранее включенный зубчатый венец, а второе плечо шпонки входит в шпоночный паз на втором зубчатом венце и вводит его в зацепление с валом двигателя.
На фиг.1 изображен общий вид механизма преобразования в продольном разрезе блока цилиндров двигателя, с вырезом для лучшей наглядности конструкции. На фиг.2 изображен вид на механизм снизу с вырезом по оси вала двигателя для наглядности взаимодействия между зубчатыми рейками, зубчатыми венцами и подпружиненными планками с валом двигателя. На фиг.3 изображено сечение механизма, где плечом качающейся шпонки зубчатый венец введен в зацепление с валом двигателя. На фиг.4 изображено сечение механизма, где плечо качающейся шпонки утоплено в шпоночном пазу вала двигателя, зубчатый венец на валу двигателя вращается вхолостую. На фиг.5 изображено положение подпружиненной планки, где зубчатый венец введен в зацепление с валом двигателя. На фиг.6 изображено положение подпружиненной планки, где плечо качающейся шпонки утоплено в пазу вала двигателя и зубчатый венец выведен из зацепления с валом двигателя. На фиг.7 изображено сечение по оси перемещения шатуна по направляющей втулке на валу двигателя. На фиг.8 изображена форма качающейся шпонки на виде сбоку в шпоночном пазу на валу двигателя в увеличенном масштабе для наглядности. На фиг.9 изображено положение плеча качающейся шпонки с заходными фасками, утопленного в пазу вала двигателя и форма паза в зубчатом венце в увеличенном масштабе.
Механизм преобразования возвратно-поступательного движения размещается в картере 1 блока цилиндров. В поперечных перегородках картера расположены разъемные гнезда 2 под подшипники 3, которые на валу двигателя 4 от осевого перемещения крепятся подпружиненными кольцами 5. На валу двигателя под каждым цилиндром установлены 2 зубчатых венца 6 и 7, которые поочередно входят в зацепление с валом двигателя качающейся шпонкой 8, а с зубчатыми рейками 9 и 10 находятся в постоянном зацеплении. Зубчатые рейки расположены на шатуне 11 по разные стороны относительно вала двигателя. Хвостовая часть шатуна 11 с профилем прямоугольной формы и продолговатым вилкообразным пазом вдоль оси скользит по направляющей втулке 12 на валу двигателя, а боковыми поверхностями - между торцевой поверхностью на зубчатых венцах 6 и 7. В хвостовой части концы шатуна 11 скреплены планкой 13. На торцевой части зубчатых венцов 6 и 7 выступают кулачки 14 и 15, по которым скользят подпружиненные планки 16 и 17, от усилия которых в верхней и нижней мертвых точках поршня качающейся шпонкой 8 с заходными фасками передается сцепление с валом двигателя от одного зубчатого венца на другой. На валу двигателя между кулачками и подпружиненными кольцами 5 установлены шайбы 18. Зубчатые венцы должны без заедания свободно вращаться на утопленном плече шпонки 8. На зубчатых венцах 6 и 7, симметрично относительно оси и шпоночного паза, имеется упор 19, который упирается в торцевой выступ 20 на концах зубчатых реек 9 и 10 в крайних верхней и нижней мертвых точках поршня 21. На кулачках 14 и 15 перпендикулярно оси зубчатого венца сняты лыски над шпоночным пазом. Подпружиненные планки 16 и 17 скользят по направляющим на кронштейнах 22 и 23, которые крепятся в разъемном гнезде 2. Планки 16 и 17 скользят по поверхности кулачков 14 и 15, а на участке снятой лыски на кулачках от усилия пружины 24 плечо качающейся шпонки утапливается в шпоночном пазу на валу двигателя. Давление газов на поршень 21 передается через поршневой палец 25 на верхнюю головку шатуна 11.
Работа механизма преобразования возвратно-поступательного движения поршня на вращение вала двигателя двумя реечно-шестеренчатыми передачами описаны на примере четырехтактного двигателя с порядком работы цилиндров 1-3-4-2, принятом у большинства двигателей, в которых поршни совместно с шатунами попарно (первый с четвертым и второй с тертьим) совершают возвратно-поступательное движение. В крайних верхней и нижней точках поршня одновременно ранее включенный в зацепление зубчатый венец выходит из зацепления, а второй зубчатый венец входит в зацепление с валом двигателя. Порядок работы механизма приведен в таблице.
Таблица 1.
Порядок работы реечно-шестеренчатого механизма в четырехцилиндровом двигателе и последовательность включения в работу зубчатых венцов 6 и 7 с валом двигателя.
угол
поворо
та вала
цилиндры
1 2 3 4
0-180 раб. ход выпуск сжатие впуск
6 7 6 7 6 7 6 7
вкл. откл. откл. вкл. откл. вкл. вкл. откл.
180-360 выпуск впуск раб. ход сжатие
6 7 6 7 6 7 6 7
откл. вкл. вкл. откл. вкл. откл. откл. вкл.
360-540 впуск сжатие выпуск раб. ход
6 7 6 7 6 7 6 7
вкл. откл. откл. вкл. откл. вкл. вкл. откл.
540-720 сжатие раб. ход впуск выпуск
6 7 6 7 6 7 6 7
откл. вкл. вкл. откл. вкл. откл. откл. вкл.
Порядок работы механизма рассмотрим на примере последовательности включения в зацепление зубчатых венцов с валом двигателя в такт рабочего хода в первом цилиндре, когда поршень находится в верхней мертвой точке:
зубчатый венец 6 находится в зацеплении с валом двигателя 4 качающейся шпонкой 8 и зубчатой рейкой 9, а зубчатый венец 7 вращается на валу двигателя вхолостую (шпонка 8 утоплена в пазу вала двигателя). В такт рабочего хода в первом цилиндре сила давления газов передается на поршень 21 через поршневой палец 25, шатун 11, зубчатую рейку 9, зубчатый венец 6, шпонку 8 на вращение вала двигателя 4, создавая на нем крутящий момент. Зубчатый венец 7 вращается вхолостую на валу двигателя в противоположную сторону, при этом плечо качающейся шпонки 8 утоплено в шпоночном пазу вала двигателя 4 и наружной поверхностью скользит по внутренней поверхности зубчатого венца 7, а планка 17 скользит по кулачку 15 и сжимает пружину 24. В нижней мертвой точке поршня упор 19 на зубчатом венце 6 упирается в торцевой выступ 20 на зубчатой рейке 9, как показано на фиг.3, а упор 19 на зубчатом венце 7 упирается на торцевой выступ 20 на зубчатой рейке 10, как показано на фиг.4, при этом шпоночные пазы на зубчатых венцах 6 и 7 и шпоночный паз на валу двигателя 4 совмещаются в одной плоскости. От усилия подпружиненной планки 16 плечо качающейся шпонки 8 утапливается в шпоночном пазу на валу двигателя 4, выводя из зацепления зубчатый венец 6 с валом двигателя, а второе плечо шпонки 8 введет в зацепление зубчатый венец 7 с валом двигателя 4. Заходные фаски на шпонках 8 и профиль шпоночного паза по форме трапеции на зубчатых венцах 6 и 7 позволяют осуществлять самоцентрацию зубчатых венцов относительно зубчатых реек, увеличить время переключения сцепления зубчатых венцов с валом двигателя и, соответственно, увеличить число оборотов двигателя. Динамические удары упоров 19 на зубчатых венцах 6 и 7 и выступы 20 на концах зубчатых реек 9 и 10 компенсируются усилиями сжатия рабочей смеси в других цилиндрах (в нашем случае в тертьем цилиндре). Так заканчивается рабочий ход в первом цилиндре: поршень 21 переместится из верхней в нижнюю мертвую точку, а вал двигателя 4 совершит пол-оборота от 0° до 180°. В четвертом цилиндре поршень переместился в нижнюю мертвую точку в такт «впуск», во втором и третьем цилиндрах поршни переместились в верхнюю мертвую точку, соответственно совершены такт «выпуск» и «сжатие». Под каждым цилиндром подпружиненными планками 16 или 17 поменялось сцепление зубчатых венцов 6 и 7 с валом двигателя 4, качающейся шпонкой 8. На угле 180°-360° от усилия рабочего хода в третьем цилиндре (см.таблицу) поршень 21 перемещается вниз и через поршневой палец 25, шатун 11 зубчатую рейку 9, зубчатый венец 6, шпонку 8 вал двигателя 4 продолжает вращаться в том же направлении, а в первом цилиндре зубчатый венец 7 вращается в противоположном направлении. При вращении вала зубчатый венец 7 в первом цилиндре перемещает зубчатую рейку 10 вместе с шатуном 11, поршневым пальцем 25 и поршнем 21 в верхнюю мертвую точку. В верхней мертвой точке поршня упор 19 на зубчатом венце 7 упирается в торцевой выступ 20 на зубчатой рейке 10, а упор 19 на зубчатом венце 6 упирается в торцевой выступ 20 на зубчатой рейке 9, при этом шпоночные пазы на зубчатых венцах 6 и 7 и шпоночный паз на валу двигателя 4 совмещаются в одной плоскости. Под усилием подпружиненной планки 17 плечо качающейся шпонки 8 утапливается в шпоночном пазу на валу двигателя 4, выводя из зацепления зубчатый венец 7 с валом двигателя, как показано на фиг.4, а второе плечо шпонки 8 введет в зацепление зубчатый венец 6 с валом двигателя 4. Поршень 21 и механизм преобразования возвратно-поступательного движения возвращены в первоначальное положение и вал двигателя повернулся на 360°. Следующие два полуоборота (360°-540° и 540°-720°) вала двигателя произойдут от рабочего хода в цилиндрах четвертом и втором в последовательности, аналогичной описанной выше, с порядком работы механизмов, указанным в таблице.
С применением механизма преобразования возвратно-поступательного движения поршня на вращение вала двигателя двумя реечно-шестеренчатыми передачами во время такта расширения усилие давления газов передается вдоль оси цилиндра и направлено по касательной к шестерне вала двигателя, придавая ему вращаеттельное движение, что доводит до минимума механические потери энергии за счет отсутствия усилия прижима поршня к стенкам цилиндра, отсутствия радиального усилия, направленного по радиусу кривошипа, и за счет устранения потерь мощности, возникающих от влияния угла поворота коленчатого вала и от угла отклонения шатуна от оси цилиндра. Отсутствие в реечно-шестеренчатом механизме дорогостоящего коленчатого вала и споряженных деталей упрощает конструкцию двигателя.

Claims (1)

  1. Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания, состоящий из блока цилиндров, поршня, поршневого пальца и шатуна, отличающийся тем, что на валу двигателя под каждым цилиндром установлены по два зубчатых венца, а поршень с шатуном и двумя зубчатыми рейками, установленными по разные стороны относительно вала двигателя, совершает движение вдоль оси цилиндра, и зубчатые рейки постоянно находятся в зацеплении с двумя зубчатыми венцами на валу двигателя с одинаковым количеством зубьев на угле 180° и при перемещении шатуна с поршнем зубчатые венцы вращаются навстречу друг другу, а в мертвых точках поршня одновременно один зубчатый венец выходит из зацепления с валом двигателя и вращается вхолостую, а второй зубчатый венец входит в зацепление с валом двигателя, передавая ему вращательное движение в том же направлении, при этом ход поршня ограничивается упором на зубчатом венце и упором на зубчатой рейке.
RU2011126511/06A 2011-06-29 2011-06-29 Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания RU2480596C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011126511/06A RU2480596C2 (ru) 2011-06-29 2011-06-29 Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011126511/06A RU2480596C2 (ru) 2011-06-29 2011-06-29 Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011126511A RU2011126511A (ru) 2013-01-10
RU2480596C2 true RU2480596C2 (ru) 2013-04-27

Family

ID=48795149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011126511/06A RU2480596C2 (ru) 2011-06-29 2011-06-29 Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480596C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724376C1 (ru) * 2019-11-22 2020-06-23 Дмитрий Юрьевич Байков Реечный механизм

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1687744A (en) * 1925-12-23 1928-10-16 Webb Fred Maurice Reciprocating engine
US4608951A (en) * 1984-12-26 1986-09-02 Ambrose White Reciprocating piston engine
WO1989010502A1 (en) * 1988-04-22 1989-11-02 Young Keun Park Motion conversion mechanism for use between rotating motions and reciprocating motions, and internal combustion engine using the same mechanism
WO1990000676A1 (en) * 1988-07-08 1990-01-25 Wladyslaw Kurek Internal combustion engine
RU2084664C1 (ru) * 1994-08-29 1997-07-20 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет Двигатель внутреннего сгорания шкрабаков
RU2153588C1 (ru) * 1999-01-05 2000-07-27 Смердов Геннадий Георгиевич Двигатель внутреннего сгорания
RU2188956C2 (ru) * 2000-04-04 2002-09-10 Ахунов Рашид Габдулназипович Поршневая машина
RU2189472C2 (ru) * 2000-10-25 2002-09-20 Владимир Александрович Ворогушин Устройство преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1687744A (en) * 1925-12-23 1928-10-16 Webb Fred Maurice Reciprocating engine
US4608951A (en) * 1984-12-26 1986-09-02 Ambrose White Reciprocating piston engine
WO1989010502A1 (en) * 1988-04-22 1989-11-02 Young Keun Park Motion conversion mechanism for use between rotating motions and reciprocating motions, and internal combustion engine using the same mechanism
WO1990000676A1 (en) * 1988-07-08 1990-01-25 Wladyslaw Kurek Internal combustion engine
RU2084664C1 (ru) * 1994-08-29 1997-07-20 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет Двигатель внутреннего сгорания шкрабаков
RU2153588C1 (ru) * 1999-01-05 2000-07-27 Смердов Геннадий Георгиевич Двигатель внутреннего сгорания
RU2188956C2 (ru) * 2000-04-04 2002-09-10 Ахунов Рашид Габдулназипович Поршневая машина
RU2189472C2 (ru) * 2000-10-25 2002-09-20 Владимир Александрович Ворогушин Устройство преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724376C1 (ru) * 2019-11-22 2020-06-23 Дмитрий Юрьевич Байков Реечный механизм

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011126511A (ru) 2013-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5673665A (en) Engine with rack gear-type piston rod
US7201133B2 (en) Internal combustion engine having dual piston cylinders and linear drive arrangement
IL275620B1 (en) Mechanism for transforming reciprocal to rotational motion or vice versa, and mechanism applications
US4848282A (en) Combustion engine having no connecting rods or crankshaft, of the radial cylinder type
US3916866A (en) Engine having reciprocating piston and rotary piston
US20010017122A1 (en) Internal-combustion engine with improved reciprocating action
RU2423615C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания (варианты)
JPH11159339A (ja) ラックとピニオン機構によりピストンの往復運動を回転運動に 変換させる内燃機関
GB2241988A (en) Reciprocating piston machine crank mechanism
EP0320171A1 (en) Power transmission apparatus
CN105604696A (zh) 任意齿差数滚针滚子块传动内燃机
RU2480596C2 (ru) Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное реечно-шестеренчатой передачей в двигателе внутреннего сгорания
RU2084664C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания шкрабаков
RU2281399C2 (ru) Оппозитный двигатель
RU2151894C1 (ru) Приводной механизм двигателя внутреннего сгорания
RU162437U1 (ru) Преобразующий механизм поршневого двигателя
RU2479734C2 (ru) Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное двумя подвижными зубчатыми рейками на шатуне в двигателе внутреннего сгорания
RU2539609C2 (ru) Оппозитный двигатель внутреннего сгорания
RU2539698C1 (ru) Восьмицилиндровый оппозитный двигатель
RU2341667C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания с центральным роторным валом
RU2298107C1 (ru) Бесшатунный поршневой двигатель внутреннего сгорания
CN113323737B (zh) 正时连杆组件及水平对置式发动机
RU2564725C2 (ru) Четырёхтактный бескривошипный поршневой тепловой двигатель с оппозитным расположением цилиндров
RU121866U1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2391524C1 (ru) Механизм передачи движения от поршней на выходной вал оппозитного двигателя

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160630