Гидроаппарат объемного (роторного) типа для управления жидкостными потоками и способ управления жидкостными потоками
Использование: в машиностроении при проектировании гидроаппаратов для управления жидкостными потоками (делителей, сумматоров) в системах гидропневмо-автоматики. Сущность изобретения: гидроаппарат снабжен дополнительными зубчатыми колесами - разделительными и дополнительными камерами - уравновешивающими, что позволяет оптимизировать процесс управления потоками рабочей жидкости. 2 с.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл.
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при проектировании гидроаппаратов для управления жидкостными потоками (делителей и/или сумматоров) в системах гидропневмоавтоматики.
Известен гидроаппарат объемного типа для управления жидкостными потоками, содержащий корпус с герметизированными рабочими камерами, имеющими подводящие и отводящие каналы, заполненными рабочей жидкостью и охватывающими размещенные в камерах и находящиеся в постоянном зацеплении рабочие зубчатые колеса (Fr, патент N 2 371 590, кл. F 04 C 13/00, 1974). В том же источнике описан способ управления жидкостными потоками, включающий дозированный перенос в замкнутом объеме рабочей жидкости и разделение (суммирование) ее на самостоятельные потоки. Недостатками известных способа и устройства являются ограниченные функциональные возможности, сужающие область применения. Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка более совершенных способа и устройства управления (деления и/или суммирования) жидкостными потоками, обеспечивающих расширение их функциональных возможностей и, в частности, использование при более высоких давлениях и снижение неравномерности подачи рабочей жидкости. Решение поставленной задачи обеспечивается наличием разделительных зубчатых колес, количество которых выбрано в пределах 1









Диаметры di разделительных колес выбраны по отношению к диаметрам dj рабочих колес в пределах

Траектории подводящих и отводящих потоков рабочей жидкости к рабочим камерам в зоне линий зацепления зубчатых колес расположены под углом

0





к плоскостям, проходящим через оси зацепленных зубчатых колес, а угол

0





Завершенные функционально элементарные блоки гидроаппарата смонтированы в пакеты по n блоков, где n выбрано в пределах
1



Давление Pi поддерживают в выделенных элементарных объемах по отношению к входному давлению P0 распределяемой жидкости в пределах

Переносят с помощью зубчатых колес элементарные объемы Vi распределяемой жидкости в зоны отвода ее потребителем со скоростью
Wi= Vi


где


изолируют при этом элементарные объемы динамическими распределенными затворами в виде объемов, образованных стенками рабочих камер, поверхностями зубчатых колес и уплотняющих втулками, поддерживая распределение давления по огибающим рабочих камер в виде функции
Px= a



где a и






P0 начальное давление рабочей жидкости в подводящих каналах,
X криволинейная координата по огибающей рабочих камер. В плоскостях между торцами зубчатых колес и торцами уплотняющих втулок уравновешивают давление Pi1 со стороны уравновешивающих камер и давление Pi2 со стороны рабочих камер, где
1


поддерживая их соотношение в пределах

с помощью уравновешивающих камер и дросселирующих каналов и компенсируя разность давлений в случае
Pi1-Pi2 < 0
посредством прижимающих пружин со стороны уравновешивающих камер. Смену деления потоков их суммированием производят, заменяя потребителей источниками суммируемых потоков, а источник (источники) распределяемой жидкости - потребителем (потребителями) суммарного (суммарных) потоков. При суммировании элементарных объемов переносимой жидкости подают их в отводящие каналы, поддерживая величины Qобр обратного потока жидкости в пределах шага зубчатого венца в зоне суммирования переносимых объемов к величине Q


При детальном описании нецелесообразно подробно отражать конструктивные особенности основных узлов гидроаппарата, не отличающихся от известных, в частности, корпуса с герметизированными камерами, охватывающими размещенные в них и находящиеся в постоянном зацеплении зубчатые колеса, подводящие и отводящие каналы и т.д. На фиг. 1 схематично изображен гидроаппарат; на фиг.2 то же, продольное сечение; на фиг. 3 разрез А-А на фиг.2; на фиг.4 узел Б на фиг.3; на фиг.5 рабочее и разделительное колеса в зацеплении; на фиг.6 блоки гидроаппарата, смонтированные в пакет. Детально целесообразно описать только существенные отличительные признаки гидроаппарата, заключающиеся в том, что количество i его разделительных колес 1 (фиг.1) выбрано в пределах
1


причем каждое из них соединено зубчатым зацеплением с K рабочих колес 2, где K выбрано в пределах
2


1



Уравновешивающие камеры 4 соединены с рабочими камерами 3 дросселирующими каналами 8 (фиг.3), площадь поперечного сечения Sn которых выбрана по отношению к площади продольного сечения Sпр в пределах

Уплотняющие втулки 5 подпружинены пружинами 9 изнутри уравновешивающих камер 4. Уравновешивающие камеры 4 предназначены для герметизации рабочих камер 3, через которые транспортируют рабочую жидкость, путем уравновешивания силового воздействия от перепада давления на подвижные уплотняющие втулки 5. Дросселирующие каналы 8 образованы стенками 10 (фиг. 4) корпуса 7 (фиг. 2) и радиальными поверхностями 11 уплотняющих втулок 5, соединяя рабочие камеры 3 (фиг. 1) с уравновешивающими камерами 4 в зонах сцепления рабочих и разделительных колес 2, 1, и предназначены для переноса уравновешивающих давлений в камерах потоков жидкости. Диаметры dj рабочих колес 2 выбраны по отношению к диаметрам Dj их рабочих камер 3 в пределах

а оси 12 (фиг. 5) рабочих колес 2 смещены относительно осей 13 рабочих камер 3 на расстояние rj, выбранное по отношению к Dj в пределах

Изменением rj управляют зависимостью изменения давления вдоль огибающей 14 рабочей камеры 3. Траектории 15 (фиг. 1) подводящих и отводящих потоков рабочей жидкости к рабочим камерам 3 в зоне линий зацепления зубчатых колес 1, 2 расположены под углом

0





к плоскостям, проходящим через оси 12 зацепленных зубчатых колес. Угол

0





то есть угол


Завершенные функционально элементарные блоки 17 (фиг. 6) гидроаппарата смонтированы в пакеты по n блоков, где n выбрано в пределах
1



Давление Pi в выделенных элементарных объемах поддерживают по отношению к входному давлению Po распределяемой жидкости в пределах

Элементарные объемы Vi ограничены кроме поверхностей выделяющих их зубьев также близлежащими частями огибающих их рабочих камер 3, уплотняющих втулок 5 и частями стенок корпуса 7. С помощью зубчатых колес 1, 2 переносят элементарные объемы Vi распределяемой жидкости в зоны отвода ее потребителям со скоростью
Wi= Vi


где


При этом изолируют элементарные объемы Vi динамическими распределенными затворами в виде вышеуказанных объемов. Распределение давления по огибающей 14 рабочей камеры 3 поддерживают в виде функции
Px= a



где a и






Po начальное давление рабочей жидкости в подводящих каналах. X криволинейная координата по огибающей 14 рабочей камеры 3. Хотя, для удобства, особенности распределения давления в указанной операции описаны для одной камеры, изложенное также справедливо для всех упомянутых выше камер, причем начальное давление рабочей жидкости также может быть различно. В плоскостях между торцами зубчатых колес 1, 2 и торцами уплотняющих их втулок 5 уравновешивают давление Pi1 рабочей жидкости со стороны уравновешивающих камер 4 и давления Pi2 со стороны рабочих камер 3, поддерживая их соотношение в пределах

с помощью уравновешивающих камер 4 и дросселирующих каналов 8. Компенсируют разность давлений в случае
Pi1-Pi2 < 0
посредством прижимающих пружин 9 со стороны уравновешивающих камер 4. Смену деления потоков их суммированием производят, заменяя потребителей источниками (донорами) суммируемых потоков, а источник (источники) распределяемой жидкости-потребителем (потребителями) суммарного (суммарных) потока (потоков). Смена деления суммированием не требует никаких изменений в устройстве или переналаживания режимов его работы. При суммировании элементарных объемов подают их в отводящие каналы, поддерживая величину Qобр обратного потока жидкости в пределах шага зубчатого венца в зоне суммирования переносимых объемов к величине Q


Это соотношение характеризует в определенной степени объемный КРД предложенного устройства. При описании примеров практической реализации устройства и способа нецелесообразно каждый раз повторять информацию, не отличающуюся при переходе от одного примера к другому и отраженную в формуле и описании изобретения. Поэтому ниже приведены только отличающие один пример от другого количественные данные, для удобства сведенные в таблицу. Как следует из таблицы, в оптимальном примере 3 обеспечивается достижение наиболее высокого результата, который удобно обозначить в виде параметра e характеризующего соотношение выходных давлений, полученных с помощью заявленных объектов и прототипов при идентичных условиях e 2,5). Нижние и верхние границы заявленных пределов получен на основании статистической обработки экспериментальных данных, их анализа и обобщения, исходя из критерия e _

Пример 1 характеризует реализацию предложенных объектов на нижних границах пределов (

Формула изобретения







уравновешивающие камеры соединены с рабочими камерами дросселирующими каналами, площадь поперечного сечения Sп которых выбрана по отношению к площади продольного сечения Sпр в пределах

уплотняющие втулки подпружинены изнутри уравновешивающих камер, а диаметры dj рабочих колес выбраны по отношению к диаметрам Dj их рабочих камер в пределах

оси рабочих колес смещены относительно осей рабочих камер на расстояние rj, выбранное по отношению к диаметрам Dj рабочих камер в пределах

траектории подводящих и отводящих потоков рабочей жидкости к рабочим камерам в зоне линий зацепления зубчатых колес расположены под углом













завершенные функционально элементарные блоки гидроаппарата смонтированы в пакеты по n блоков, где n выбрано в пределах 1


8



давление Pi поддерживают в выделенных элементарных объемах по отношению к входному давлению Po распределяемой жидкости в пределах

переносят с помощью зубчатых колес элементарные объемы Vi распределяемой жидкости в зоны отвода ее потребителям со скоростью Wi= Vi



0,012


изолируют при этом элементарные объемы динамическими распределенными затворами в виде объемов, образованных стенками рабочих камер, поверхностями зубчатых колес и уплотняющими втулками, поддерживая распределение давления по огибающим рабочих камер в виде функции Px= a












с помощью уравновешивающих камер и дросселирующих каналов и компенсируя разность давлений в случае Pi1-Pi2 < 0 посредством прижимающих пружин со стороны уравновешивающих камер, смену деления потоков их суммированием производят, заменяя потребителей источниками суммируемых потоков рабочей жидкости, а источник (источники) распределяемой жидкости потребителем (потребителями) суммарного (суммарных) потоков, при суммировании элементарных объемов переносимой жидкости подают их в отводящие каналы, поддерживая величину Qобр обратного потока жидкости в пределах шага зубчатого венца в зоне суммирования переносимых объемов к величине Q


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7
Похожие патенты:
Устройство для управления расходом // 2081447
Переливной клапан // 2079757
Изобретение относится к техническим средствам гидроавтоматики и может быть использовано в системах автоматического управления энергоустановками, в частности ЖРД
Турбинный двухштоковый регулятор расхода // 2066876
Дозатор суспензий // 2066875
Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, в частности к устройствам для объемного дозирования грубодисперсных суспензий
Регулятор расхода // 2065198
Изобретение относится к области гидроавтоматики и может быть использовано, например, в системах автоматического управления энергоустановками, в частности ЖРД
Изобретение относится к устройствам для регулирования непрерывных потоков жидкости, например, в технологических процессах нанесения покрытий на изделия протяженной формы, и может быть использовано в электротехнической, приборостроительной и других отраслях
Способ регулирования уровня и расхода жидкости в емкости и устройство для его осуществления // 2058579
Изобретение относится к гидравлическим устройствам для автоматического поддержания заданного уровня жидкости в емкости и ее расходов
Устройство для измерения расхода газа // 2053485
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в медицине, газовой, космической и авиационной промышленности
Устройство управления расходом текучей среды // 2051403
Изобретение относится к гидроавтоматике и расходоизмерительной технике и может быть использовано в различных областях техники, где требуется точное и тонкое регулирование и измерение расхода текучей среды
Счетчик жидкости // 2029243
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения количества жидкости, проходящей по трубопроводам
Ролико-лопастный расходомер // 2017071
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения массового расхода (количества) жидкостей, газов, т.е
Счетчик для измерения расхода жидкости // 1825416
Расходомер // 1795293
Водосчетчик-мокроход // 1782317
Изобретение относится к приборостроению , используется при регулировке роликолопастных расходомеров и направлено на повышение точности и упрощение процесса получения равномерных радиальных уплотнительных зазоров для роликов-разделителей в роликолопастных расходомерах
Ролико-лопастной расходомер // 1663437
Изобретение относится к устройствам для измерения расхода газов и жидкостей, может быть использовано в качестве образцовых метрологических средств и направлено на расширение диапазона высокоточных измерений
Ролико-лопастный датчик расхода // 1601522
Изобретение относится к силовым устр-вам,применяемым в гидравлических системах и позволяет повысить точность измерений расхода
Ролико-лопастной датчик расхода // 1589064
Изобретение относится к силовым устройствам, применяемым в гидравлических системах
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в ядерных энергетических установках
Роторная машина курочкина // 2082903