Машина объемного действия
Использование: в качестве насоса, компрессора, детандера-генератора или генератора. Сущность изобретения: в рабочей камере размещен рабочий орган из магнитореологического вещества. Электромагнитный привод с многофазной обмоткой выполнен в виде линейного индуктора бегущего магнитного поля, состоящего из двух частей с согласным соединением обмоток. Между частями индуктора расположена рабочая камера с однонаправленным движением рабочей среды. 4 з.п. ф-лы, 14 ил.
Изобретение относится к машиностроению, касается машин объемного действия, которые могут быть применены в различных отраслях народного хозяйства в качестве насоса, компрессора, детандера-генератора или генератора.
Известна машина объемного действия для перекачки текучих сред, содержащая электромагнитный привод с многофазной обмоткой и рабочую камеру, в которой размещен рабочий орган из магнитореологического вещества. Кроме того, рабочая камера имеет всасывающие и нагнетательные клапаны. В качестве магнитореологического вещества использована магнитная жидкость, которая в рабочей камере образует один рабочий поршень. Индуктор машины имеет замкнутую кольцевую форму и создает вращающееся магнитное поле. При взаимодействии с магнитным полем индукторам магнитный жидкостный поршень совершает возвратно-поступательное (колебательное) движение, при этом перекачиваемая среда поступает в рабочую камеру через всасывающие клапаны и вытесняется из камеры через нагнетательные клапаны. Однако всасывающие и нагнетательные клапаны усложняют конструкцию и снижают КПД машины из-за потерь давления в клапанах и наличия "мертвого" пространства при перекачке текучих сжимаемых сред. Кроме того, линии магнитного потока в этой машине проходят вдоль рабочей полости и поршня, что снижает эффективность машины, так как известно, что магнитная жидкость при прочих равных условиях удерживает больший перепад давления в том случае, когда линии магнитного потока направлены поперек поршня. Эту машину нельзя использовать в качестве детандера без усложнения ее конструкции, так как для этого требуются дополнительные механизмы принудительного срабатывания впускного и выпускного клапанов. Техническим результатом настоящего изобретения является исключение из конструкции машины всасывающих и нагнетательных клапанов, снижение потерь давления, устранение "мертвого" пространства, увеличение удерживаемого перепада давления одним поршнем, возможность использования машины в качестве детандера. Это достигается тем, что электромагнитный привод выполнен в виде линейного индуктора бегущего магнитного поля, состоящего из двух частей с согласным соединением обмоток, а между частями индуктора расположена рабочая камера с однонаправленным движением рабочей среды. Кроме того, в качестве магнитореологического вещества использована магнитная жидкость, или магнитореологическая суспензия, или ферромагнитная дробь в сочетании с магнитной жидкостью, или ферромагнитная дробь. Части индуктора выполнены плоскими, между ними расположена рабочая камера прямоугольного поперечного сечения или части индуктора имеют кольцевую в поперечном сечении форму, между которыми расположена кольцевая в поперечном сечении рабочая камера. Кроме того, обмотка каждой плоской части индуктора уложена в пазы магнитопровода, выполненного из листов электротехнической стали, расположенных поперек оси рабочей камеры, которые со стороны рабочей камеры на расстоянии 0,03-0,3 толщины индуктора имеют изгиб и равномерно распределены вдоль рабочей камеры, образуя между собой зазоры, в которые вставлены пластины из неферромагнитного материала, имеющие внутренний вырез по контуру рабочей камеры и охватывающие ее. На фиг.1 схематично представлен продольный разрез предлагаемой машины; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - узел I на фиг.1; на фиг.4 - разрез Б-Б на фиг.1; на фиг.5 - схема магнитного поля; на фиг.6 - исходное положение первого поршня; на фиг.7 - второе положение поршня; на фиг.8 - третье положение поршня; на фиг.9 - положение первого поршня и начало образования второго поршня; на фиг.10 - положение первого поршня и соединение частей второго поршня; на фиг.11 - положение первого поршня и сформировавшийся второй поршень; на фиг.12 - положение второго поршня и начало разрыва частей первого поршня; на фиг.13 - положение второго поршня; на фиг.14 - схема четырехпоршневой машины. Машина объемного действия для работы с текучей сжимаемой средой (фиг. 1-4) содержит корпус 1 с сужающейся рабочей камерой 2 прямоугольного сечения, патрубки 3 и 4, расположенный вдоль корпуса электромагнитный индуктор 5 и размещенный в рабочей камере магнитный рабочий орган 6 в виде магнитореологического вещества, например магнитной жидкости. Электромагнитный двухсторонний линейный индуктор 5 содержит с каждой стороны электрическую обмотку из отдельных катушек 7, уложенных в пазы магнитопровода 8, выполненного из листов электротехнической стали, расположенных поперек оси рабочей камеры, которые со стороны рабочей камеры на расстоянии


Формула изобретения
1. МАШИНА ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, содержащая электромагнитный привод с многофазной обмоткой и рабочую камеру, в которой размещен рабочий орган из магнитореологического вещества, отличающаяся тем, что электромагнитный привод выполнен в виде линейного индуктора бегущего магнитного поля, состоящего из двух частей с согласным соединением обмоток, а между частями индуктора расположена рабочая камера с однонаправленным движением рабочей среды. 2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что в качестве магнитореологического вещества использована магнитная жидкость, или магнитореологическая суспензия, или ферромагнитная дробь в сочетании с магнитной жидкостью, или ферромагнитная дробь. 3. Машина по п.1, отличающаяся тем, что части индуктора выполнены плоскими и между ними расположена рабочая камера прямоугольного поперечного сечения. 4. Машина по п.1, отличающаяся тем, что рабочая камера выполнена в поперечном сечении кольцевой формы и расположена между двумя частями индуктора, имеющими в поперечном сечении кольцевую форму. 5. Машина по п.3, отличающаяся тем, что обмотка каждой части индуктора уложена в пазы магнитопровода, выполненного из листов электротехнической стали, расположенных поперек оси рабочей камеры, которые со стороны рабочей камеры на расстоянии 0,03 - 0,3 толщины индуктора имеют изгиб и равномерно распределены вдоль рабочей камеры с образованием зазоров, в которые вставлены пластины из неферромагнитного материала, имеющие внутренний вырез по контуру рабочей камеры с возможностью ее охвата.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14
Похожие патенты:
Способ сборки мембранного компрессора // 1820032
Вибрационный насос // 1788323
Гидронасос // 1756619
Реверсивный электростатический нагнетатель // 1756618
Объемный насос-дозатор // 1753037
Электромагнитный компрессор // 1723353
Изобретение относится к электромагнитным мембранным компрессорам и позволяет повысить производительность компрессора
Скважинный диафрагменный насос // 1716191
Изобретение относится к технике подъема жидкости из скважин, а именно к объемным погружным насосам, и может быть использовано при эксплуатации нефтяных скважин
Мембранный нагнетатель // 1707235
Изобретение относится к мембранным нагнетателям и позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и упростить конструкцию
Диафрагменный насос-дозатор // 1705609
Нагнетатель // 1668726
Изобретение относится к области воздуходувных и газодувных машин
Объемная гидромашина // 2109168
Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в различных отраслях промышленности как для перекачивания различных сред, так и в качестве двигателя
Мембранный насос-дозатор // 2160383
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в системах дозирования различных (в том числе агрессивных и стерильных) сред или в качестве дискретного питателя, обеспечивающего строгое постоянство среднего значения расхода при непрерывной подаче доз с заданной частотой
Двухступенчатый мембранный насос (варианты) // 2267648
Мембранный насос (варианты) // 2278993
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для перекачивания и дозирования токсичных, агрессивных, стерильных, пищевых и других жидкостей
Насос // 2459114
Мембранный гидроприводной насос // 2056529
Изобретение относится к насосостроению, в частности к мембранным гидроприводным дозировочным насосам погружного исполнения, предназначенным для перекачивания агрессивных, токсичных и других жидкостей, в основном на подводно-технических средствах
Насос // 2065995
Изобретение относится к объемным насосам с электромагнитным приводом, перекачивающих агрессивные жидкости в химической и в медицинской промышленности, и может быть использовано в качестве зондовых и скважинных насосов
Электромагнитный мембранный насос // 2029888
Изобретение относится к средствам дозирования жидкости и может найти применение в микробиологической и химической отраслях промышленности
Электромагнитный мембранный нагнетатель // 2046212
Изобретение относится к насосо- и компрессоростроению, в частности к электромагнитным мембранным нагнетателям для жидкости и газа