Струйный генератор колебаний

 

изобретение относится к пневмоавтоматике и может быть применено в системах автоматического управления. Устройство содержит питающее сопло, установленное под углом к плоскости уровня жидкости, и элемент сопло-сопло, выход которого через струйный усилитель соединен с питающим соплом, образуя колебательный контур. Введение струйного усилителя существенно повышает стабильность работы устройства . 1 ил. to ;о 00 со 4;

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК 511 4 F 15 С 1/22

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АBTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3886576/24-24 (22) 01.04.85 (46) 23.03.87. Бюл. № 11 (72) М. М. Мордасов и В. И. Гализдра (53) 621-525 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 593008, кл. F 15 С 1/22, 1 978.

Авторское свидетельство СССР № 1008519, кл. F 15 С 1/22,,1983.

ÄÄSUÄÄ 1298434 А1 (54) СТРУЙНЫЙ ГЕНЕРАТОР КОЛЕБАНИЙ (57) Изобретение относится к пневмоавтоматике и может быть применено в системах автоматического управления. Устройство содержит питающее сопло, установленное под углом к плоскости уровня жидкости, и элемент сопло — сопло, выход которого через струйный усилитель соединен с питающим соплом, образуя колебательный контур.

Введение струйного усилителя существенно повышает стабильность работы устройства. 1 ил.

1298434

Формула изобретения

ВНИИПИ Заказ 747/35 Тираж 640 Подписное

Производ.-полиграф. пред-е, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к пневмоавтоматике и может найти применение в системах автоматического контроля и управления.

Целью изобретения является повышение стабильности в работе струйного генератора колебаний.

На чертеже показана конструкция струйного генератора колебаний.

Струйный генератор колебаний содержит питающее сопло 1, расположенное под углом к плоскости уровня жидкости 2, поме10 щенной в резервуар 3. Сопла 4 и 5 образуют струйный элемент сопло — сопло, ось которого расположена параллельно плоскости уровня жидкости в резервуаре. Выход сопла 5 подключен к входу 6 струйного усилителя 7, прямой выход 8 которого подключен к входу питающего сопла 1. Давление питания подключено к соплу 4 и к каналу 9 питания струйного усилителя 7. Инверсный выход 10 струйного усилителя 7 является выходом струйного генератора колебаний.

Дроссели 11 и 12 служат для настройки давлений питания.

При подаче давления питания струя газа, выходя из сопла 4, поступает в приемное сопло 5, соединенное с входом 6 струйного 25 усилителя 7. Струи газа, выходящие из сопла 6 и канала 9 питания, взаимодействуют друг с другом, и их результирующая попадает в прямой выход 8, откуда направляется в питающее сопло 1.

Выходящая из питающего сопла 1 струя З0 газа взаимодействует с поверхностью жидкости 2. На последней образуется углубление, совершающее при значении скорости выше пороговой автоколебания. В колебательном режиме взаимодействия струя газа приобретает криволинейную составляющую З5 и совершает возвратно-поступательное движение с частотой колебаний углубления.

При взаимодействии струи газа, выходящей из углубления, со струей, выходящей из сопла 4, происходит отклонение последней, при этом уменьшается поток газа, поступающего в приемное сопло 5. Так как часть потока уходит в атмосферу, то давление в приемном сопле 5, а следовательно, и на входе 6, уменьшается, что приводит к уменьшению потока газа, поступающего на прямой выход 8, и к увеличению потока газа, поступающего на инверсивный выход 10.

Уменьшение расхода газа в струе, выходящей из питающего сопла 1, приводит к изменению формы углубления, при которой струя газа, выходящая из углубления, не взаимодействует со струей, выходящей из сопла 4.

Поток газа, поступающего в приемное сопла 5 возрастает, при этом возрастает давление на входе 6, что, в свою очередь, приводит к увеличению потока газа на выходе 8 и уменьшению — на выходе 10.

Расход газа в струе, выходящей из питающего сопла 1, возрастает, что приводит к изменению формы углубления на поверхности жидкости. П ри этом выходящая струя взаимодействует со струей, выходящей из сопла 4.

Струйный генератор колебаний, содержащий питающее сопло, расположенное под углом к плоскости уровня жидкости и элемент сопло — сопло, ось которого параллельна этой плоскости, причем все сопла расположены в одной плоскости, перпендикулярной плоскости уровня жидкости, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности в работе, он содержит струйный усилитель, выход элемента сопло — сопло соединен с входом струйного усилителя, прямой выход которого соединен с питающим соплом, а инверсный выход — с выходом струйного генератора колебаний.

Струйный генератор колебаний Струйный генератор колебаний 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматическому управлению и может быть применено в системах пневмоавтоматики

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к струйной автоматике и может быть использовано в нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к генератору колебательных движений текучей среды, а также к счетчику или расходомеру такой жидкой или газообразной текучей среды в потоке, содержащему такой генератор колебательного движения

Изобретение относится к жидкостному осциллятору и способу измерения величины, относящейся к объему текучей среды (жидкости или газа), протекающей через указанный жидкостный осциллятор

Изобретение относится к генератору колебаний текучей среды, симметричному по отношению к продольной плоскости симметрии, включающему в себя отверстие, которое обеспечивает подачу текучей среды в камеру, называемую камерой колебаний, в виде двухмерной струи текучей среды, колеблющейся в поперечном относительно плоскости симметрии направлении, содержащему препятствие, занимающее основной объем указанной камеры колебаний, имеющее фронтальную стенку с выемкой, расположенной против входного отверстия, и отмываемое струей текучей среды, совершающей колебания

Изобретение относится к приборостроению, а более конкретно к колебательным расходомерам для измерения массового и объемного расхода жидкости и газа и струйным генераторам для генерирования колебаний в измеряемом потоке жидкости или газа, вызывающих генерирование выходного сигнала расходомера, и может быть использовано в энергетике, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации и может быть использовано в пневматических системах автоматического управления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при измерении расхода и объема жидкой, газовой сред и пара
Наверх