Dolor de hombro y brazo izquierdo

さらに本発明によれば、前記追加の流体を指向する工程を、前記流体流中の前記フォイルの上流側に隣接した位置に分流バリアを配置することによって行う、上記の方法が提供される。図9は、サブシステムに慣性を追加するための別の方法を示す。図3は、電気ネットワーク等の実用装置を振動翼列に組込むことによる利点を示すグラフである。図6に示すように、フォイルは、奇数番号のフォイル23、25と偶数番号のフォイル24、26との二つのサブシステムに分けて配置してある。図2は、所定の一組のパラメーターについて、フラッタ振動を誘発するのに必要な臨界速度は、単一フォイルよりもフォイルの翼列のほうが低いことを示すグラフである。 このような構造では、第一の翼列を臨界速度に維持されている第一の流体流中に設け、これを使用して第二の翼列を振動させ、第二の流れの推進力を高める。

  • Equilibrar el exceso de energía
  • Mejora de las articulaciones y tendones
  • K3 is a constant which ideally is approximately equal to 2.5, but which may be between 1 and 3
  • An articulated apparatus, comprising: a central core member (6)

風速が臨界レベルであっても、輪郭が対称的であるので、フォイルは全く動かない。本発明では、流体の自然速度を臨界速度として使用する。上述したように、「エアロフォイル」という術語は、本明細書において空気流に対して使用するフォイルに対して用いられ、「ハイドロフォイル」という術語は水流に対して使用する。上述のとおり本発明及びその改良例を、好ましい形態を特に参照して説明してきたが、添付請求項によって規定される本発明の元来の範囲から逸脱することなく、種々の変更及び改変を行うことができることは、本発明を理解した、本発明が属する技術の当業者には明らかである。

発明を容易に理解することができるように、この図には、参照番号1で概略的に示す支持構造体内に設けた本発明のエアロフォイルのうち、便宜上23,24,25,26の番号を付した四枚のみを示すが、以下の説明では全てのフォイルを示しているものとする。図8は、上記図7で説明したはずみ車と錘の組合せを、前縁「偶数」フォイル「サブ」サブシステムについてさらに詳細に示す。

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従って、図12では、両端の支持フレームからs/2だけ離隔し、フォイル同士は距離sだけ離隔しているフォイルの翼列が設けられている。八つのフォイルの翼列を例示として示したが、翼列として配置するフォイルの数は、装置の使用目的によって変更可能であることは言うまでもない。水中の場合は、密度の差が大きいため、自然発生的水流から利用可能なエネルギー量は、自然発生的空気流から利用可能なエネルギー量よりもはるかに大きい。水流の場合、フラッタが生じる速度は一般に自然には見られない。例えば、V=10フィート/秒、b=1/2フィート、W=40rad/秒とすると、V/(Wb)=1/2である。 For a particular set of parameters, it can be seen that when the S / C is about 1/3, the cascade critical speed is about 1/2 of the critical speed required to produce flutter with a single foil.

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The use of cascades clearly offers advantages over fluttering a single aerofoil. The use is also within the scope of the present invention. While the invention and its modifications have been described above with particular reference to the preferred embodiments, various changes and modifications may be made without departing from the original scope of the invention as defined by the appended claims. It is important, therefore, that the claims of the present invention be understood to include such equivalent structures and methods without departing from the scope of the present invention. The shaft 15e drives a large flywheel 17e, and this large flywheel meshes with and drives a small flywheel 19e having a weight 21e provided on the arm 23e. The large flywheel of this embodiment is also connected to the interlocking mechanism 25e via a pin 27e. The connecting arm rotates the crankshaft 29e and drives the generator 31e. This combination is repeated for the leading edge odd foil “sub” subsystem, the trailing edge even “sub” subsystem, and the trailing edge odd “sub” subsystem.

Since the critical speed depends on the stiffness of the foil and the position of the center of gravity, these parameters can be attached, for example, by changing the effective stiffness of the spring or the effective center of gravity of the weight, or separately on the leading and trailing edges of each subsystem. Furthermore, since the fluid velocity can change over time, these parameters need to be changed in response to changes in the fluid velocity so that vibration can be maintained with the main velocity. The vertical axis shows the dimensionless flutter velocity (V / Wαb), V is the fluid velocity, and Wα is the natural vibration associated with the oscillation around the pure horizontal axis when V is 0 and b is an aerofoil blade half chord. Even if the wind speed is at a critical level, the foil does not move at all because the contour is symmetrical.

Further in accordance with the present invention, there is provided the apparatus as described above, further comprising a shunt barrier disposed upstream of the foil to increase the speed and amount of the fluid flow through the foil. The drive source may be of any type such as other OCPS. In such a structure, the first blade row is provided in a first fluid stream maintained at a critical speed, and this is used to vibrate the second blade row, thereby generating a second flow thrust. 14 and 15 is shown to be placed in a constrained fluid, but such a cascade is in a naturally flowing unconstrained fluid stream, such as a river or wind stream. Be triggered. This patent also discloses the use of a single blade that vibrates in response to wind conditions.

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It can be seen that, for a given set of parameters, the critical speed required to vibrate the cascade is slower than the critical speed required to vibrate a single aerofoil. In practice, by controlling the parameters as described below, the critical speed in air required to induce harmonic vibrations can be reduced to 1 mph (1 mph). Can be used to change the effective inertia of the subsystem.

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