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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106481572A(43)申请公布日2017.03.08(21)申请号201610642559.3(22)申请日2016.08.08(66)本国优先权数据201510527932.62015.08.25CN201510532770.52015.08.26CN201510555604.72015.09.01CN(71)申请人熵零股份有限公司地址100101北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦24层(72)发明人靳北彪(51)Int.Cl.F04D13/12(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图6页(54)发明名称流体机构及应用其的装置(57)摘要本发明公开了一种流体机构,包括旋转轮A、旋转轮B和导轮,在所述旋转轮A上设流体通道A,在所述旋转轮B上按半径方向设置远心通道和近心通道,在所述导轮上设导流通道,由所述通道A流出的流体进入所述远心通道后经所述导流通道导流转向后进入所述近心通道,再由所述近心通道进入所述流体通道A。本发明还公开了应用所述流体机构的装置,传动轴与所述旋转轮A和所述旋转轮B离合切换可调设置。本发明所公开的流体机构及应用其装置具有占据空间小、重量轻、负荷响应好、节能高效的优点。CN106481572ACN106481572A权利要求书1/1页1.一种流体机构,包括旋转轮A(1)、旋转轮B(2)和导轮(3),其特征在于:在所述旋转轮A(1)上设流体通道A(11),在所述旋转轮B(2)上按半径方向设置远心通道(21)和近心通道(22),在所述导轮(3)上设导流通道(301),由所述流体通道A(11)流出的流体进入所述远心通道(21)后经所述导流通道(301)导流转向后进入所述近心通道(22),再由所述近心通道(22)进入所述流体通道A(11)。2.如权利要求1所述流体机构,其特征在于:所述导流通道(301)设为几何形状可调式。3.如权利要求1或2所述流体机构,其特征在于:所述导轮(3)与静止件(17)离合传动设置。4.应用如权利要求1至3中任一项所述流体机构的装置,其特征在于:传动轴(10)与所述旋转轮A(1)和所述旋转轮B(2)离合切换可调设置。5.应用如权利要求1至3中任一项所述流体机构的装置,其特征在于:所述旋转轮A(1)和所述旋转轮B(2)中的至少一个与旋转惯量体(123)机械连接设置。6.如权利要求4所述装置,其特征在于:所述传动轴(10)与旋转惯量体(123)机械连接设置。7.如权利要求4至6中任一项所述装置,其特征在于:在所述传动轴(10)内设置主传动轴轴孔(15),在所述主传动轴轴孔(15)内设置主传动轴(16)。8.一种流体机构,包括泵轮A(6)、涡轮A(7)、导轮A(8)、泵轮B(9)、涡轮B(5)、导轮B(4)和传动轴(10),其特征在于:在所述泵轮A(6)上设泵叶通道A(61),在所述涡轮A(7)上按半径方向设置远心涡叶通道A(71)和近心涡叶通道A(72),在所述导轮A(8)上设导流通道A(81),在所述泵轮B(9)上设泵叶通道B(91),在所述涡轮B(5)上按半径方向设置远心涡叶通道B(51)和近心涡叶通道B(52),在所述导轮B(4)上设导流通道B(41);所述导轮A(8)、所述涡轮A(7)、所述泵轮A(6)、所述泵轮B(9)、所述涡轮B(5)和所述导轮B(4)轴向依次设置,液流A流经所述导轮A(8)、所述涡轮A(7)和所述泵轮A(6),液流B流经所述导轮B(4)、所述涡轮B(5)和所述泵轮B(9),所述传动轴(10)与所述泵轮A(6)和所述泵轮B(9)离合切换传动设置。9.如权利要求8所述流体机构,其特征在于:所述导轮A(8)和/或所述导轮B(4)与静止件(17)离合传动设置。10.如权利要求8或9所述流体机构,其特征在于:所述导流通道A(81)和/或所述导流通道B(41)设为几何形状可调式。2CN106481572A说明书1/7页流体机构及应用其的装置技术领域[0001]本发明涉及热能与动力领域,尤其涉及流体机构及应用其的装置。背景技术[0002]利用惯量体蓄能具有结构简单,成本低,无污染等众多优点,发明一种可高效的利用惯量体蓄能和放能的系统意义重大,特别是能够发明一种能够使惯量体转速下降的速度快于动力轴的下降速度的系统,或者发明一种惯量体的转速波动速度快于动力轴的转速波动的系统,将大大推广惯量体储放能的应用。另外,传统系统(例如包括电动机和发动机的传动系统)的稳定性和负荷响应性十分重要,不仅影响系统的噪声、震动、寿命和效率,而且在包括发动机时也会影响系统的污染排放,特别是车辆与工程机械,如果能够提高负荷响应能力,将具有重要意义,例如会极大程度地减少能量损耗和造价。除此之外,负荷变化快的运动系统,