Nowy silnik z tłokiem kiwającym się lub półobrotowym



Podobne dokumenty
Klasyfikacja systemów rozrządu silników spalinowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PL B1. MAJEWSKI JACEK, Białystok, PL BUP 19/14. JACEK MAJEWSKI, Białystok, PL WUP 08/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 05/18. WOJCIECH SAWCZUK, Bogucin, PL MAŁGORZATA ORCZYK, Poznań, PL

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

DANE TECHNICZNE - SILNIK 213

SILNIKI SPALINOWE RODZAJE, BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a

Dalsze informacje na temat przyporządkowania i obowiązywnania planu konserwacji: patrz Okólnik techniczny (TR) 2167

ZSM URSUS Sp. z o. o. w Chełmnie

SIMSON S51 JAK NOWY ROK 1984 ZAREJESTROWANY

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL

Koncepcja budowy silnika Stirlinga. Rafał Pawłucki gr.uoś 2005/06

PL B1. OSTROWSKI LESZEK, Gdańsk-Wrzeszcz, PL OSTROWSKI STANISŁAW, Gdańsk-Wrzeszcz, PL BUP 26/10

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO

1. Wsadzamy wał do bloku otworem na śrubę mocującą koło pasowe od strony rozrządu.

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13

CUMMINS ORYGINALNE CZĘŚCI FIRMY JEST RÓŻNICA. Lepsze części. Lepsza dostępność.

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Właściwy silnik do każdego zastosowania _BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd :55:33

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

Wiedza fachowa w praktyce Nasza wiedza w Twojej pracy

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o.

Drużyna pierścieni... tłokowych. Koszmar mechanika

PL B1. IZOLING-AKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, PL BUP 06/04

Teoria termodynamiczna zmiennych prędkości cząsteczek gazu (uzupełniona).

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

SPRĘŻARKI TŁOKOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

Wiedza fachowa w praktyce Nasza wiedza w Twojej pracy

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego KARTA TECHNICZNA SILNIKA

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B BUP 10/03. Synakiewicz Jędrzej Jacek,Kwidzyn,PL WUP 02/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń:

(1) (13) B3 (12)OPIS PATENTOWY (19) PL PL B (54) Hydrauliczna maszyna robocza z obrotowym tłokiem

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP07/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

WZORU UŻYTKOWEGO fin Numer zgłoszenia:

12^ OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

Pompy wysokociśnieniowe Trimax

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

TEMAT: KADŁUBY SILNIKA

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

FORMULARZ OFERTOWY do Postępowania Przetargowego prowadzonego przez Zleceniodawcę: JSW Logistics Sp. z o.o Katowice ul.

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

POLSKA OPIS PATENTOWY Patent tymczasowy dodatkowy. Zgłoszono: (P ) Zgłoszenie ogłoszono:

KATALOG USZCZELEK DO CIĄGNIKÓW I SILNIKÓW PZL WOLA-HENSCHEL

Sprężarki tłokowe

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

ZSM URSUS Sp. z o. o. w Chełmnie

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki,

CHŁODNICZE AGREGATY SPRĘŻARKOWE typu W92MARS

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/06. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 11/10

INFORMATION PRODUCT. Pierścienie tłokowe. uszczelnianie w warunkach ekstremalnych POSTER INSIDE

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw)

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

Konfiguracja układów napędowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI

Technologia Godna Zaufania

Pierścienie tłokowe Uszczelnianie w ekstremalnych warunkach

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym

DRN. Wirnik wielokanałowy otwarty. Pompy zatapialne. Zakres zastosowań. Ogólne własności. Zastosowanie. Materiały wykonania.

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania

Co to jest niewiadoma? Co to są liczby ujemne?

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Napędy urządzeń mechatronicznych

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Transkrypt:

Nowy silnik z tłokiem kiwającym się lub półobrotowym Poniżej przedstawiam pełną historie z poszczególnymi etapami rozwoju nowego silnika lub pompy z kiwajacym się tłokiem lub półobrotowym. Historia zawiera wszystkie kolejne fazy wynalazku tak jak powstawały. Pierwotną inspiracją była strona internetowa http://www.pivotalengine.com/gallery.html, w której to opisano silnik dwusuwowy z kiwającym się tłokiem, oraz wykonane prototypy. Jestem wynalazcą nowego rozrządu do silnika 4 suwowego za pomocą tłoków. Strona z opisem tego wynalazku to http://www.new4stroke.com/. Zainteresował mnie rodzaj tłoka jaki zastosowali wynalazcy z pivotalengine.com. Spróbowałem teoretycznie zastosować takie tłoki do sterowania rozrządem i jako główny tłok silnika w obiegu czterosuwowym, ponieważ gdy jest już opracowana koncepcja rozrządu tłokowego na tradycyjnych tłokach, opracowanie rozrządu na kiwających się tłokach nie nastręcza dużej trudności, a otrzymujemy w pełni czterosuwowy silnik na tłokach kiwających się. Wykonałem rysunek składający się z dwu takich kiwających się tłoków wraz z cylindrami odwróconymi do siebie komora spalania. Niestety do pełnego rozrządu silnika czterosuwowego potrzebne są dwa mniejsze tłoki co na płaskim rysunku nie jest możliwe do przedstawienia. Dlatego na pierwotnym rysunku dopisałem,że powinny być dwa tłoki sterujące w szeregu. Myślę, że ta koncepcja jest zrozumiała. Nie wykonywałem czasochłonnych rysunków w 3D, ponieważ koncepcja szybko ewoluowała, a chciałem podzielić się nowymi możliwościami idei rozrządu tłokowego. Na tym pierwszym rysunku, jest również bardzo ważna sprawa zmieniona przeze mnie Mianowicie, pierścień uszczelniający głównego, jak i sterujących tłoków, jest osadzony nie jak dotychczas w tłokach, ale jest osadzony i tak narysowany w cylindrach.(jeżeli te przestrzenie możemy nazywać cylindrami ). Dla uproszczenia dalej będziemy je nazywali cylindrami. Z tego powodu że uszczelnienia (pierścienie ) są osadzone w cylindrach, silnik lub pompa jest diametralnie inaczej wykonywany.tą zupełnie inną technologia można wykonać o wiele prościej i bez używania specjalistycznych obrabiarek silnik tego rodzaju. Po umieszczeniu rowków uszczelnień w cylindrze zupełnie odpada dokładna obróbka tego cylindra. Jego chropowatość nie może tylko przekraczać wysokości uszczelnienia wystającego z tego rowka w cylindrze. Praktycznie cała ta przestrzeń na tłok i komorę spalania może być wykonana jako surowy w ogóle nie obrobiony odlew aluminiowy. Może on być z tego powodu wykonany w całości z aluminium, ponieważ nie podlega zużyciu, bo uszczelnienie ślizga się po tłoku, a nie jak dotychczas po cylindrze. Idzie za tym bardzo wiele zalet: doskonałe przekazywanie ciepła na zewnątrz nie ma żadnej dodatkowej bariery w postaci

szczelin między aluminium a stalą lub żeliwem. Wykonanie całości z aluminium daje najlepszy współczynnik przewodzenia ciepła. Również nie potrzeba żadnej obróbki wewnętrznych powierzchni tego cylindra, wystarczy sama dokładność odlewu kokilowego. Również nie potrzeba obrabiać rowków na uszczelnienia, ponieważ są one zamontowane w specjalnych obudowach i przykręcone na uszczelce do cylindra.różne wersje tego uszczelnienie przedstawiam poniżej.. Dla dużych silników cylinder może być wykonany jako odlew piaskowy, lub może być pospawany z normalnych blach, bez jakiekolwiek późniejszej obróbki maszynowej. Także podczas remontu generalnego, nie jest wymagana jakakolwiek obróbka maszynowa. W ten sposób wykonany cylinder jest teoretycznie na całe życie silnika, i nie potrzeba go demontować ze swojego miejsca zamontowania.( np. w ogromnych silnikach może być zabetonowany w fundamenty ). Także jakieś odkształcenia np. wynikające z cieplnych wahań i temperatury oraz działających sił na ten cylinder, pomimo stosunkowo dużej wielości, nie będą miały wpływu na prawną pracę silnika. W związku z tym że uszczelnienie jest w nieruchomej części siniaka, bardzo łatwo i efektywnie możemy go chłodzić np. za pomocą wody. w Tym wypadku temperatura uszczelnienia będzie tylko najwyżej o kilkanaście stopni wyższa niż temperatura wody chłodzącej. Dlatego tez może być ono wykonane z nowoczesnych materiałów typu teflon lub jakiś ceramik, lub specjalnych trudnościeralnych kompozytów. W niektórych przypadkach możliwe jest wyeliminowanie zupełne smarowania tego uszczelnienia, lub na przykład smarowania wodą.( np. kompresory bezolejowe). Także wymiana tego uszczelnienia w silniku nie będzie nastręczała trudności.przy odpowiednim zaprojektowaniu może być tak prosta jak wymiana nakładek hamulcowych jak samochodach. Ta właściwość powoduje że nawet przy szybszym zużyciu niesmarowany uszczelnień nie będzie wielkich kłopotów z ich wymianą. Pierwszy i podstawowy wyjściowy rysunek silnika czterosuwowego z uszczelnieniami w cylindrze zmieszam poniżej.

Główna zaleta tego silnika z kiwającym się tłokiem, jest to że boczna siła działająca na tłok w konwencjonalym silniku jest przeniesiona do łożyska obrotowego w osi obrotu tego kiwającego się na niej tłoka. Ta właściwość powoduje to że przy użyciu łożyskujących tłok zamkniętych łożysk w osi kiwania się tłoka możemy zrezygnować ze smarowania otwartego niezbędnego w konwencjonalnym silniku. Także te łożyska mogą być wykonane z łożyskokowo najkorzystniej współpracujących materiałów, co wyeliminuje możliwość tak jak dotychczas zatarć cieplnie rozszerzających się tłoków. Ta boczna reakcja siły dociskającej konwencjonalny tłok do ścianki cylindra jest na poniższym rysunku oznaczona jako Nm.W tym kiwającym się tłoku jest ta reakcja skupiona w osi obrotu tego tłoka.

Także sprawność łożyska tłoka kiwającego się jest na pewno lepsza od sprawności złożenia konwencjonalnego tłok cylinder. W konwencjonalnym silniku także maksymalne obroty i trwałość silnika były związane ze średnią prędkością tłoka w cylindrze. W rozwiązaniu z kiwającym się tłokiem te wartości są w obrotowym łożysku skupione i maja dużo lepsze graniczne parametry. ( na przykład łożyska turbin osiągają 100 000 obrotów/ min ). Także w związku z tym że kiwający się tłok ma jedną oś obrotu możliwe jest wprowadzenie i wyprowadzenie przez cały tłok chłodzenia wodnego w prosty sposób. W konwencjonalnym silniku takie chłodzenie tłoka woda też jest stosowane, ale jego wykonanie jest skomplikowane pod względem technicznym i jest często przyczyną poważnych awarii na skutek nieszczelności i pomieszania się chłodziwa z olejem. Tutaj poprowadzenie chłodziwa po osi obrotu kiwającego się tłoka nie sprawia większych trudności technicznych i jest możliwe do wykonania nawet dla stosunkowo małych tłoków. Chłodziwo przepływa przez cały tłok po specjalnie wykonanych kanałach prowadzących, co znakomicie go chłodzi i będzie na pewno zapobiegać samozapłonom oraz powstawaniu NOx. Też temperatura ścianek tłoka nie będzie wiele wyższa niż chłodziwa, co umożliwi stosowanie teflonowych lub temu podobnych bezolejowych uszczelnień tłoka które raczej nie lubią wysokich temperatur. Na skutek dobrego prowadzenia tłoka w cylindrze,, bez dodatkowych luzów koniecznych w tradycyjnym silniku, powodujących obijanie się tłoka w cylindrze, jego żywotność powinna być większa i hałas mechaniczny jaki powodowało to obijanie się, szczególnie przy zużytym silniku zmniejszony powinien zostać do zera. Poniżej przedstawiam pierwszą wersję takiego silnika z rozrządem tłokowym z korbowodem pod każdym z kiwających się tłoków. Następna wersja to podwójny kiwający się tłok ale już tylko na tych samych korbowodach, bez żadnych dodatkowych korbowodach na skutek podwojenia ilości tłoków. To wersja pośrednia, tak jak była rozwijana chronologicznie.

oczwórny kiwający się tłok. Aby bardzo nie komplikować rysunku i łatwiejszej możliwości zrozumienia tej nowej idei poczwórnego kiwającego się tłoka narysowałem go z tradycyjnymi zaworami grzybkowymi. Na tym poczwórnym kiwającym się tłoku można zrealizować dokładnie te samy fazy pracy silnika czterosuwowego co na cztero cylindrowym tradycyjnym czyli zasysanie, sprężanie,praca i wydech. Na rysunku każdy cylinder spełnia określone zadanie.

Ponieważ na takim czterocylindrowym kiwającym się tłoku nie było możliwości tradycyjnego dołączenia korbowodu, musiałem znaleźć inny sposób. Jeden korbowód dołączyłem do specjalnej dzwigni powiązanej na stałe z czterocylindrowym kiwającym się tłokiem. W ten sposób czterocylindrowy silnik otrzymał tylko jeden korbowód zamiast czterech. Również wał korbowy to tylko jedno wykorbienie,zamiast czterech. O masach posuwisto zwrotnych całości układu z kiwającym się tłokiem można powiedzieć że są cztery razy mniejsze w stosunku do tradycyjnego silnika. Rysunek poniżej przedstawia to rozwiązanie.

Oczywiście jest to tylko prosty schemat podstawy konstrukcji takiego silnika. Na przykład główka korbowodu może tak samo wyglądać jak stopa korbowodu i mieć takie samo zamknięte smarowo łożysko. Idąc dalej tym tropem myślenia okazało się że można zbudować np 16 cylindrowy silnik z jednym korbowodem i jednym wykorbieniem wału.

Dla łatwiejszego zrozumienia, silnik ten został narysowany z tradycyjnymi zaworami grzybkowymi Ale oczywiście należy taki silnik wykonać z zaworami tłokowymi. I tutaj jest jeszcze pole do opracowania rożnych wariantów tych zaworów tłokowych.( tez oczywiście na takich kiwających się tłokach). Wersje dwusuwowa przedstawiam poniżej. Przy chłodzeniu woda tego poczwórnego kiwającego się tłoka taki dwusuwowy silnik mogliby pracować bez oleju smarującego co powodowało dotychczas komplikacje i nieekologicznosc silnika dwusuwowego. Także jego sprawność byłaby większa ponieważ przestrzeń podtłokowa umożliwiała by 100% wymianę ładunku, a nie jak dotychczas musiała być powiększona o skrzynie korbową. Schemat działania poniżej

Chcąc pokazać zalety takiego tłoka przedstawiam poniżej narysowane w takiej samej skali tłoki silnika okrętowego Szuler oraz tłoka kiwającego się - obydwa o takiej samej pojemności skokowej. Pojemność skokowa tłoka kiwającego się zależy od jego kąta kąta obrotu, nie jak dotychczas od skoku wału korbowego. Z rysunku widać że wysokość silnika ulegnie obniżeniu kilkakrotnie.

Także obróbka mechaniczna kiwającego się tłoka ta dokładna może być wykonana metodą obwiedniową wykonywana przez firmę angielską nawet podczas przebywania na pełnym morzu. Tutaj jest link i zdjęcia z takiej obróbki In - Situ. Dzięki takim metodom można produkować duże takie silniki o kiwającym się tłoku prawie w garażu, bez ogromnych specjalistycznych maszyn i urządzeń. Jest to bardzo ważna sprawa pomniejszająca koszty np. taki silników do elektrowni, co czyni je bezkonkurencyjnymi cenowo i sprawnościowo do innych energetycznych napędów i układów. Przy budowie takich energetycznych silników tego typu koszty inwestycyjne mogą być kilkakrotnie niższe i przez to koszty paliwa mogą być wyższe np. nawet ropa naftowa, a sumaryczny koszt wytworzenia energii może być na podobnym do obecnego np. węglowego poziomu. Poniższy sposób podzielenia i sprzęgnięcia (schematyczny) wału głównego kiwających się tłoków, może być korzystny w wielu aspektach. Np. wymiana uszkodzonego pojedynczego czterocylindra w całości nie będzie nastręczała dużych trudności. Można go nawet zastąpić kawałkiem zwykłej rury zakończonej podobnymi przegubami jak końce kiwającego się tłoka. Także jeżeli chodzi o bardzo nieraz kłopotliwa sprawę uginania się bardzo długiego wału korbowego w klasycznych okrętowych napędach, to przy tym rozwiązaniu jest ona w ogóle nieaktualna.

Poniżej poglądowy rysunek tłoka kiwającego się z usytuowaniem głównych uszczelnień. Animacja ruchu tego tłoka znajduje się tutaj: http://www.new4stroke.com/images/halfrotate1.gif

Dla tradycjonalistów poniżej uszczelnienie smarowane olejem, tak jak większość pracujących dotychczasowych uszczelnień. Jeżeli mamy do dyspozycji program e Drawings instalowany ze strony http://www.edrawingsviewer.com/ to również możemy mieć narysowana aplikację w 3D http://www.new4stroke.com/images/33.htm W ten oto opisany powyżej sposób rozwijania pomysłów na lepszy silnik spalinowy lub sprężarkę mamy teoretycznie i bardzo schematycznie opisany wymyślony przeze mnie silnik o tłoku kiwającym się z czteroma przestrzeniami roboczymi, napędzany jednym korbowodem. Jest to podstawa do dalszego rozwijania tej konstrukcji i powstania pierwszych prototypów. Myślę,że polubiliście silnik o tłoku kiwającym się, lub półobrotowym. Nie wiem jaka nazwa przyjmie się. Pozdrawiam Andrzej Feliks