Регулятор расхода газа
Регулятор расхода газа выполнен в виде электромагнита, к рабочему торцу которого в большей или меньшей степени (в зависимости от величины тока, протекающего в катушке электромагнита) притягивается упругая стальная пластина. Газ подается через отверстие в корпусе электромагнита под пластину. В пластине имеется одна или несколько клиновидных канавок, сообщающихся с входным отверстием. Конец пластины над входным отверстием жестко прижат к корпусу, а другой конец подвешен на гибкой регулируемой тяге. При отсутствии тока в катушке на пластину действуют реакция тяги и момент от защемления, что вызывает ее определенный прогиб. В этом случае пневмосопротивление для проходящего газа минимально, а его расход максимален. При наличии тока в катушке, кроме указанных воздействий на пластину действует электромагнитная сила, которая притягивает ее к корпусу без зазора на некотором участке. Задействованная длина канавок и пневмосопротивление возрастают, а расход газа уменьшается и соответствует протекающему току. В отличие от существующих конструкций, данный регулятор обладает некоторыми преимуществами, а именно в регуляторе отсутствуют трение скольжения, износ трущихся элементов и, вследствие этого загрязнение проходящего газа продуктами износа. 5 ил.
Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в любой отрасли для точной дозировки газов или жидкостей.
Известно устройство для регулирования расхода газов или жидкостей [1] , где регулирование осуществляется с помощью охлаждаемой с одной стороны и нагреваемой с другой стороны мембраны, выполненной из термоупругого материала, закрывающей сопло в большей или меньшей степени в зависимости от разности температур. Недостатком данной конструкции является необходимость устройств, обеспечивающих разность температур мембраны. Известны электромагнитные приводы [2] и [3] , а также управляемый магнитный дроссель с пьезоэлектрическим приводом [4] . В этих устройствах различным расстоянием между заслонкой и соплом соответствуют различные значения расхода. Устройства имеют недостаточную точность, так как между положениями "открыто" и "закрыто" перемещения заслонки малы. Кроме того, привод [4] требует высоких электрических напряжений, что ограничивает его применение. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является регулятор расхода газа [5] , где регулирующий орган выполняется в виде штока, на боковой поверхности которого имеется несколько клиновидных канавок различной длины. При поступательном движении штока относительно кольцевой втулки происходит последовательный выход канавок из действия. Величина расхода определяется положением штока, числом, сечением и длиной задействованных канавок. Однако регулятор не может обеспечить высокую точность регулирования из-за неизбежного трения штока о кольцевую втулку, в результате чего наблюдаются скачкообразные движения штока при малых перемещениях (из-за трения покоя). Возможны также износ штока и втулки и, как следствие, пропускание нерегулируемого объема газа. Электродвигатель с редуктором, осуществляющие возвратно-поступательные движения штока, имеют определенный холостой ход (люфт). Продукты износа штока и корпуса могут являться источником загрязнения проходящего газа, что недопустимо в некоторых технологических процессах. Целью изобретения является исключение загрязнения технологического газа, а также повышение точности регулирования путем устранения трения скольжения между элементами регулятора. Цель достигается тем, что регулятор расхода газа выполнен в виде электромагнита, к рабочему торцу которого электромагнитными силами притягивается упругая пластина. В корпусе электромагнита выполнено входное отверстие для газа. Пластина имеет одну или несколько канавок, сообщающихся с входным отверстием. Конец пластины, удаленный от входного отверстия, подвешен на гибкой регулируемой тяге, другой конец жестко прикреплен к корпусу. При изменении тока в катушке электромагнита пластина в большей или меньшей степени (соответственно величине тока) притягивается к корпусу. Длина, число и сечение задействованных канавок изменяются, изменяется при этом и расход газа. В процессе регулирования между пластиной и корпусом изменяется только зазор, а другие относительные перемещения и трение скольжения отсутствуют. В конструкции тяги также исключено трение скольжения. Сравнение заявляемого технического решения с прототипом позволяет установить соответствие критерию "новизна", так как преимущества регулятора [5] - одна или несколько канавок различной длины сохранены, а трение скольжения, износ, загрязнение продуктами износа проходящего газа устранены. Стал не нужен приводной механизм с его возможными погрешностями. Признаки, отличающие изобретение от прототипа, не были выявлены в других технических решениях данной области, поэтому они обеспечивают заявленному решению соответствие критерию "существенные отличия". На фиг. 1 изображен заявляемый регулятор расхода газа с его поперечным сечением; на фиг. 2 - регулятор при отсутствии тока в катушке; на фиг. 3 - регулятор при наличии в катушке тока; на фиг. 4 и 5 - возможные варианты регулятора. Регулятор состоит из деталей 1 магнитопровода, собранных в единый корпус (фиг. 1), катушки 2, упругой пластины 3 из электротехнической стали с канавками (или одной канавкой) 4, регулируемой тяги 5, регулировочных гаек 6, прижима 7, входного штуцера 8, выходного штуцера 9, крышки 10, заливки 11 из немагнитного материала. При отсутствии тока в катушке (фиг. 2) на пластину действуют момент М3 от защемления ее левого края и реакция тяги R. Уравнение упругой линии для такой пластины (канавка не учтена): Vz=











Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5