当晚,王徵翻开《远西奇器图说》。
这本书他写了二十年,里面记录了他见过的、造过的、听说过的各种机械。
水车、风磨、虹吸、杠杆、滑轮、螺旋。
他翻到齿轮传动那一章。
偏心轮。
他在三十年前设计水力磨坊时用过这个结构。
一个圆轮,轴心不在圆心,而是偏了一小段距离。
当轮子转动时,偏离轴心的部分会推着连杆来回运动。
连杆的运动轨迹,可以用几何算出来。
偏心距越大,连杆的行程越长。
他放下书,拿起笔,开始画图。
与此同时,萨默塞特也在画图。
他在英国时做过类似的实验,用一种带偏心的轴杆来驱动水泵的阀门。
两个人在正堂的方桌前画了两天,画出了两套完全不同的方案。
王徵的方案是偏轮加连杆。
偏轮装在飞轮轴上,通过一根连杆连接滑阀。
偏轮每转一圈,连杆推动滑阀来回滑动一次。
萨默塞特的方案则不同。
他设计的是一种凸轮轴,在轴上开出不同角度的凸起,用这些凸起来控制多个阀门的开闭时序。
“偏轮简单,但时序只有一个,只有开和关。”
萨默塞特用笔点着自己画的凸轮轴:“凸轮可以控制不同阶段,比如进气阀开,排气阀关,或者进气阀关,排气阀开。”
“我可以让阀门在不同的位置有不同的动作。”
王徵皱眉:“你说的这个凸轮,曲面该怎么算?”
萨默塞特愣住了。
他画的凸轮曲面是凭经验画的,大概是个螺旋线的形状。
但具体每一个位置该凸起多少、角度该是多少,他确实没有算过。
“这个...需要后期的试验。”
“那还不如用偏轮。”
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