本發(fā)明涉及熱能與動力領域,尤其涉及流動傳動結構體。
背景技術:
流體傳動包括流體靜壓傳動和流體動壓傳動,其工質均為氣體或液體,如果能夠發(fā)明一種能夠有效地傳動可以流動的固體或充有流體的腔體將有效提高傳動效率,并降低這類傳動機構的造價。因此,需要發(fā)明一種新型流動傳動結構體。
技術實現要素:
為了解決上述問題,本發(fā)明提出的技術方案如下:
本發(fā)明的流動傳動結構體,包括結構體和附屬結構體,在所述附屬結構體上設置平面結構,所述附屬結構體的非平面處設置在所述結構體上,所述附屬結構體與所述結構體萬向連接。
本發(fā)明的兩個所述附屬結構體與一個所述結構體對應設置。
本發(fā)明的流動傳動結構體,包括結構體,在所述結構體上設置平面結構,兩個所述結構體的非平面處萬向連接。
進一步可選擇地,在所述結構體上設置永磁區(qū)或設置電感區(qū)。
進一步可選擇地,在所述結構體上設置永磁區(qū)或設置電感區(qū),和/或在所述附屬結構體上設置永磁區(qū)或設置電感區(qū)。
本發(fā)明的流動傳動結構體,包括腔體,所述腔體內充有液體,所述腔體的壁設為柔性材料。
進一步可選擇地,流動傳動結構體,包括腔體,所述腔體內充有氣體,所述腔體的壁設為柔性材料,所述氣體的底壓設為高于1Mpa、1.5Mpa、2.Mpa、2.5Mpa、3.0Mpa、3.5Mpa、4.0Mpa、4.5Mpa、5.0Mpa、5.5Mpa、6.0Mpa、6.5Mpa、7.0Mpa、7.5Mpa、8.0Mpa、8.5Mpa、9.0Mpa、9.5Mpa、10.0Mpa、10.5Mpa、11.0Mpa、11.5Mpa、12.0Mpa、12.5Mpa、13.0Mpa、13.5Mpa、14.0Mpa、14.5Mpa或高于15.0Mpa。
本發(fā)明中,所謂“底壓”是指容積空間內處于靜止狀態(tài)的壓力,即容積內不存在壓力差狀態(tài)下的氣體壓力。
本發(fā)明中涉及到的壓力,例如所述底壓,均為表壓壓強。
本發(fā)明中,在某一部件名稱前加所謂的“附屬”僅是為了區(qū)分兩個名稱相同的部件。
本發(fā)明中,應根據熱能和動力領域的公知技術,在必要的地方設置必要的部件、單元或系統等。
本發(fā)明的有益效果如下:
本發(fā)明的所述流動傳動結構體利用可以流動的固體或充有流體的腔體進行傳動,大大提高了傳動效率,并降低了這類傳動機構的造價。
附圖說明
圖1:本發(fā)明實施例1的結構示意圖;
圖2:本發(fā)明實施例2的結構示意圖;
圖3:本發(fā)明實施例3的結構示意圖。
具體實施方式
實施例1
一種流動傳動結構體,如圖1所示,包括結構體1和附屬結構體2,在所述附屬結構體2上設置平面結構,所述附屬結構體2的非平面處設置在所述結構體1上,所述附屬結構體2與所述結構體1萬向連接。
實施例2
一種流動傳動結構體,如圖2所示,在實施例1的基礎上,進一步使兩個所述附屬結構體2與一個所述結構體1對應設置。
作為可變換的實施方式,本發(fā)明實施例1和實施例2均可進一步選擇性地選擇在所述結構體1上設置永磁區(qū)或設置電感區(qū),和/或在所述附屬結構體2上設置永磁區(qū)或設置電感區(qū)。
實施例3
一種流動傳動結構體,如圖3所示,包括結構體1,在所述結構體1上設置平面結構,兩個所述結構體1的非平面處萬向連接。
作為可變換的實施方式,本發(fā)明實施例3可進一步選擇性地選擇在所述結構體1上設置永磁區(qū)或設置電感區(qū)。
實施例4
一種流動傳動結構體,包括腔體,所述腔體內充有液體,所述腔體的壁設為柔性材料。
實施例5
一種流動傳動結構體,包括腔體,所述腔體內充有氣體,所述腔體的壁設為柔性材料,所述氣體的底壓設為高于1Mpa。
作為可變換的實施方式,本發(fā)明實施例5還可選擇性地選擇使所述氣體的底壓設為高于1.5Mpa、2.Mpa、2.5Mpa、3.0Mpa、3.5Mpa、4.0Mpa、4.5Mpa、5.0Mpa、5.5Mpa、6.0Mpa、6.5Mpa、7.0Mpa、7.5Mpa、8.0Mpa、8.5Mpa、9.0Mpa、9.5Mpa、10.0Mpa、10.5Mpa、11.0Mpa、11.5Mpa、12.0Mpa、12.5Mpa、13.0Mpa、13.5Mpa、14.0Mpa、14.5Mpa或高于15.0Mpa。
在具體實施時,本發(fā)明實施例1至實施例5及其可變換的實施方式所述流體傳動結構體均可設置在流動傳動結構體通道內,在動力裝置的驅動下作為傳遞動力的介質。
顯然,本發(fā)明不限于以上實施例,根據本領域的公知技術和本發(fā)明所公開的技術方案,可以推導出或聯想出許多變型方案,所有這些變型方案,也應認為是本發(fā)明的保護范圍。