गेरोटर: Difference between revisions

From Vigyanwiki
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{refimprove|date=January 2015}}
[[Image:Gerotor anm.gif|right|thumb|एक गेरोटर, छवि सेवन/निकास नहीं दिखाती है]]एक गेरोटर सकारात्मक विस्थापन पंप है। 'गेरोटर' नाम उत्पन्न [[रोटर (टरबाइन)]] से लिया गया है। गेरोटर इकाई में आंतरिक और बाहरी रोटर होता है। भीतरी रोटर में ''n'' दांत होते हैं, जबकि बाहरी रोटर में ''n''+1 दांत होते हैं; ''n'' के साथ 2 से अधिक या उसके बराबर [[प्राकृतिक संख्या]] के रूप में परिभाषित किया गया है। आंतरिक रोटर की धुरी बाहरी रोटर की धुरी से ऑफसेट होती है और दोनों रोटर अपने संबंधित अक्षों पर घूमते हैं। दो रोटरों की ज्यामिति उनके बीच की मात्रा को अलग-अलग गतिशील रूप से बदलते वॉल्यूम ''n'' में विभाजित करती है। असेंबली के रोटेशन चक्र के दौरान, इनमें से प्रत्येक वॉल्यूम लगातार बदलता रहता है, इसलिए कोई भी वॉल्यूम पहले बढ़ता है, और फिर घटता है। वृद्धि निर्वात पैदा करती है। यह [[ खालीपन |खालीपन]] [[ चूषण |चूषण]] बनाता है, और इसलिए, चक्र का यह हिस्सा वह जगह है जहां इनलेट स्थित है। आयतन घटने पर संपीडन होता है। इस संपीड़न अवधि के दौरान, [[तरल पदार्थ]]ों को पंप किया जा सकता है, या, यदि वे गैसीय तरल पदार्थ हैं, तो संपीड़ित किया जा सकता है।
[[Image:Gerotor anm.gif|right|thumb|एक गेरोटर, छवि सेवन/निकास नहीं दिखाती है]]एक गेरोटर एक सकारात्मक विस्थापन पंप है। 'गेरोटर' नाम उत्पन्न [[रोटर (टरबाइन)]] से लिया गया है। एक गेरोटर इकाई में एक आंतरिक और बाहरी रोटर होता है। भीतरी रोटर में ''n'' दांत होते हैं, जबकि बाहरी रोटर में ''n''+1 दांत होते हैं; ''n'' के साथ 2 से अधिक या उसके बराबर [[प्राकृतिक संख्या]] के रूप में परिभाषित किया गया है। आंतरिक रोटर की धुरी बाहरी रोटर की धुरी से ऑफसेट होती है और दोनों रोटर अपने संबंधित अक्षों पर घूमते हैं। दो रोटरों की ज्यामिति उनके बीच की मात्रा को अलग-अलग गतिशील रूप से बदलते वॉल्यूम ''n'' में विभाजित करती है। असेंबली के रोटेशन चक्र के दौरान, इनमें से प्रत्येक वॉल्यूम लगातार बदलता रहता है, इसलिए कोई भी वॉल्यूम पहले बढ़ता है, और फिर घटता है। वृद्धि एक निर्वात पैदा करती है। यह [[ खालीपन ]] [[ चूषण ]] बनाता है, और इसलिए, चक्र का यह हिस्सा वह जगह है जहां इनलेट स्थित है। आयतन घटने पर संपीडन होता है। इस संपीड़न अवधि के दौरान, [[तरल पदार्थ]]ों को पंप किया जा सकता है, या, यदि वे गैसीय तरल पदार्थ हैं, तो संपीड़ित किया जा सकता है।


गेरोटर पंप आम तौर पर एक [[trochoid]] इनर रोटर और एक बाहरी रोटर का उपयोग करके डिज़ाइन किए जाते हैं जो एक सर्कल द्वारा बनाए गए सर्कुलर आर्क्स के साथ होते हैं।<ref>
गेरोटर पंप आम तौर पर [[trochoid]] इनर रोटर और बाहरी रोटर का उपयोग करके डिज़ाइन किए जाते हैं जो सर्कल द्वारा बनाए गए सर्कुलर आर्क्स के साथ होते हैं।<ref>
{{cite web
{{cite web
  | title= Gerotor Modeling with NX3
  | title= Gerotor Modeling with NX3
Line 11: Line 10:


== इतिहास ==
== इतिहास ==
सबसे बुनियादी स्तर पर, एक गेरोटर अनिवार्य रूप से एक है जिसे द्रव शक्ति के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। मूल रूप से यह द्रव पानी था, आज व्यापक उपयोग हाइड्रोलिक उपकरणों में है। मायरोन एफ. हिल, जिन्हें जीई-रोटर का जनक कहा जा सकता है, ने अपनी बुकलेट किनेमैटिक्स ऑफ जीई-रोटर्स में, 1787 में गैलोवे द्वारा, 1879 में नैश और टिल्डेन द्वारा, 1900 में कूली द्वारा, डबलिन के प्रोफेसर लिली द्वारा किए गए प्रयासों की सूची दी है। 1915 में विश्वविद्यालय, और 1918 में फ्यूहरर्ड द्वारा। ये सभी लोग विस्थापन प्रदान करने के लिए एक दांत के अंतर से एक [[आंतरिक गियर]] तंत्र को सही करने के लिए काम कर रहे थे।
सबसे बुनियादी स्तर पर, गेरोटर अनिवार्य रूप से है जिसे द्रव शक्ति के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। मूल रूप से यह द्रव पानी था, आज व्यापक उपयोग हाइड्रोलिक उपकरणों में है। मायरोन एफ. हिल, जिन्हें जीई-रोटर का जनक कहा जा सकता है, ने अपनी बुकलेट किनेमैटिक्स ऑफ जीई-रोटर्स में, 1787 में गैलोवे द्वारा, 1879 में नैश और टिल्डेन द्वारा, 1900 में कूली द्वारा, डबलिन के प्रोफेसर लिली द्वारा किए गए प्रयासों की सूची दी है। 1915 में विश्वविद्यालय, और 1918 में फ्यूहरर्ड द्वारा। ये सभी लोग विस्थापन प्रदान करने के लिए दांत के अंतर से [[आंतरिक गियर]] तंत्र को सही करने के लिए काम कर रहे थे।


मायरोन हिल ने 1906 में अपना पहला प्रयास किया, फिर 1921 में अपना पूरा समय गेरोटर विकसित करने में लगा दिया। उन्होंने इन रोटरों पर असर डालने वाले ज्यामितीय सिद्धांत का एक बड़ा विकास किया, GE-ROTOR शब्द गढ़ा (जिसका अर्थ है उत्पन्न रोटर) और GE-ROTOR पर बुनियादी पेटेंट हासिल किया।
मायरोन हिल ने 1906 में अपना पहला प्रयास किया, फिर 1921 में अपना पूरा समय गेरोटर विकसित करने में लगा दिया। उन्होंने इन रोटरों पर असर डालने वाले ज्यामितीय सिद्धांत का बड़ा विकास किया, GE-ROTOR शब्द गढ़ा (जिसका अर्थ है उत्पन्न रोटर) और GE-ROTOR पर बुनियादी पेटेंट हासिल किया।


Gerotors आज पूरे उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, और कई अलग-अलग तरीकों से विभिन्न आकारों और आकारों में उत्पादित होते हैं। {{Citation needed|date=January 2009}}
Gerotors आज पूरे उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, और कई अलग-अलग तरीकों से विभिन्न आकारों और आकारों में उत्पादित होते हैं। {{Citation needed|date=January 2009}}
Line 24: Line 23:
* इंजन
* इंजन
* [[हाइड्रोलिक मोटर]]्स
* [[हाइड्रोलिक मोटर]]्स
* [[ पॉवर स्टियरिंग ]] इकाइयां
* [[ पॉवर स्टियरिंग | पॉवर स्टियरिंग]] इकाइयां
* सीमित पर्ची अंतर
* सीमित पर्ची अंतर


Line 37: Line 36:
{{reflist}}
{{reflist}}
*https://www.academia.edu/10200507/Gerotor_Modeling_with_NX3
*https://www.academia.edu/10200507/Gerotor_Modeling_with_NX3
== बाहरी संबंध ==
== बाहरी संबंध ==



Revision as of 17:57, 19 June 2023

एक गेरोटर, छवि सेवन/निकास नहीं दिखाती है

एक गेरोटर सकारात्मक विस्थापन पंप है। 'गेरोटर' नाम उत्पन्न रोटर (टरबाइन) से लिया गया है। गेरोटर इकाई में आंतरिक और बाहरी रोटर होता है। भीतरी रोटर में n दांत होते हैं, जबकि बाहरी रोटर में n+1 दांत होते हैं; n के साथ 2 से अधिक या उसके बराबर प्राकृतिक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। आंतरिक रोटर की धुरी बाहरी रोटर की धुरी से ऑफसेट होती है और दोनों रोटर अपने संबंधित अक्षों पर घूमते हैं। दो रोटरों की ज्यामिति उनके बीच की मात्रा को अलग-अलग गतिशील रूप से बदलते वॉल्यूम n में विभाजित करती है। असेंबली के रोटेशन चक्र के दौरान, इनमें से प्रत्येक वॉल्यूम लगातार बदलता रहता है, इसलिए कोई भी वॉल्यूम पहले बढ़ता है, और फिर घटता है। वृद्धि निर्वात पैदा करती है। यह खालीपन चूषण बनाता है, और इसलिए, चक्र का यह हिस्सा वह जगह है जहां इनलेट स्थित है। आयतन घटने पर संपीडन होता है। इस संपीड़न अवधि के दौरान, तरल पदार्थों को पंप किया जा सकता है, या, यदि वे गैसीय तरल पदार्थ हैं, तो संपीड़ित किया जा सकता है।

गेरोटर पंप आम तौर पर trochoid इनर रोटर और बाहरी रोटर का उपयोग करके डिज़ाइन किए जाते हैं जो सर्कल द्वारा बनाए गए सर्कुलर आर्क्स के साथ होते हैं।[1] एक गेरोटर पिस्टन रहित रोटरी इंजन के रूप में भी कार्य कर सकता है। उच्च दबाव वाली गैस इनटेक में प्रवेश करती है और आंतरिक और बाहरी रोटर्स के खिलाफ धक्का देती है, जिससे दोनों घूमते हैं क्योंकि आंतरिक और बाहरी रोटर के बीच की मात्रा बढ़ जाती है। संपीड़न अवधि के दौरान, निकास को पंप किया जाता है।

इतिहास

सबसे बुनियादी स्तर पर, गेरोटर अनिवार्य रूप से है जिसे द्रव शक्ति के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। मूल रूप से यह द्रव पानी था, आज व्यापक उपयोग हाइड्रोलिक उपकरणों में है। मायरोन एफ. हिल, जिन्हें जीई-रोटर का जनक कहा जा सकता है, ने अपनी बुकलेट किनेमैटिक्स ऑफ जीई-रोटर्स में, 1787 में गैलोवे द्वारा, 1879 में नैश और टिल्डेन द्वारा, 1900 में कूली द्वारा, डबलिन के प्रोफेसर लिली द्वारा किए गए प्रयासों की सूची दी है। 1915 में विश्वविद्यालय, और 1918 में फ्यूहरर्ड द्वारा। ये सभी लोग विस्थापन प्रदान करने के लिए दांत के अंतर से आंतरिक गियर तंत्र को सही करने के लिए काम कर रहे थे।

मायरोन हिल ने 1906 में अपना पहला प्रयास किया, फिर 1921 में अपना पूरा समय गेरोटर विकसित करने में लगा दिया। उन्होंने इन रोटरों पर असर डालने वाले ज्यामितीय सिद्धांत का बड़ा विकास किया, GE-ROTOR शब्द गढ़ा (जिसका अर्थ है उत्पन्न रोटर) और GE-ROTOR पर बुनियादी पेटेंट हासिल किया।

Gerotors आज पूरे उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, और कई अलग-अलग तरीकों से विभिन्न आकारों और आकारों में उत्पादित होते हैं।[citation needed]

उपयोग

यह भी देखें

संदर्भ

  1. "Gerotor Modeling with NX3" (PDF).

बाहरी संबंध