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1. (WO1994016368) HIGH SPEED THERMOMECHANICAL ACTUATOR
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/1994/016368    International Application No.:    PCT/US1994/000312
Publication Date: 21.07.1994 International Filing Date: 10.01.1994
Chapter 2 Demand Filed:    20.07.1994    
IPC:
F03G 7/06 (2006.01)
Applicants: SCHNEIDER, Edward, T. [US/US]; (US)
Inventors: SCHNEIDER, Edward, T.; (US)
Agent: KOCOVSKY, Thomas, E., Jr.; Fay, Sharpe, Beall, Fagan, Minnich & McKee, 1100 Superior Avenue, Suite 700, Cleveland, OH 44114-2518 (US)
Priority Data:
08/002,149 11.01.1993 US
Title (EN) HIGH SPEED THERMOMECHANICAL ACTUATOR
(FR) ACTIONNEUR THERMOMECANIQUE RAPIDE
Abstract: front page image
(EN)A heat sink (14) provides thermal communication between an actuator (18) and fluid controlled by a valve (12) which is flowing through a conduit (10). The actuator includes a vessel which is defined on its largest surfaces by plates (22, 50) of beryllium oxide thermally conductive ceramic covered with thermally conductive, relatively electrically non-conductive nichrome foil (24, 26). Longitudinal sides (30, 32) of the vessel are also relatively non-conductive. A thermally and electrically conductive core, such as accordion pleated beryllium copper foil (44) or a carbon fiber mat (82, 116) is disposed in the chamber. Electrical current flows through the core itself (Figure 4) or through electrically insulated heating wires (80) (Figure 5) or through an electrically insulated heating surface layer (Figure 6) causing resistance heating and melting of a non-gaseous polymeric phase change compound (46). The resistance heating current is inductively induced in the embodiment of (Figure 8). The polymeric core material expands transferring force through a rubber core (66, 108) to a push pin (68, 130). Fluid flowing through the conduit (10) draws heat from the phase change material through the core, the vessel, and the heat sink to solidify the phase change compound, causing the push pin to be retracted. The phase change compound is selected and the actuator is sized to achieve an actuation time of less than 500 milliseconds.
(FR)Un puits thermique (14) établit une communication thermique entre un actionneur (18) et un fluide régulé par une soupape (12), qui s'écoule à travers un conduit (10). L'actionneur comprend une cuve dont les surfaces les plus larges sont définies par des plaques (22, 30) de céramique thermoconductrice d'oxyde de béryllium recouvertes de feuilles de nichrome (24, 26) thermoconductrices et relativement non électroconductrices. Les côtés longitudinaux (30, 32) de la cuve sont également relativement non conducteurs. Un noyau thermoconducteur et électroconducteur, tel qu'une feuille (44) de cuivre de béryllium pliée en accordéon ou un mat (82, 116) de fibres de carbone, est disposé dans la chambre. Un courant électrique passe à travers le noyau lui-même (figure 4) ou à travers des câbles chauffants (80) électriquement isolés (figure 5), ou encore à travers une couche de surface chauffante électriquement isolée (figure 6), produisant le chauffage ohmique et la fusion d'un composé (46) non gazeux polymère à changement de phase. Le courant de chauffage ohmique est produit par induction selon le mode de réalisation de la figure 8. Le matériau central polymère se dilate, transférant une force, à travers un noyau de caoutchouc (66, 108), vers une point de poussée (68, 130). Le fluide s'écoulant à travers le conduit (10) extrait la chaleur de la substance à changement de phase à travers le noyau, la cuve et le puits thermique, afin de solidifer le composé à changement de phase, ce qui amène la pointe de poussée à s'escomoter. Le composé à changement de phase et les dimensions de l'actionneur sont choisis de façon à permettre un temps d'actionnement inférieur à 500 millisecondes.
Designated States: CA, JP.
European Patent Office (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)